在肿瘤微环境中,LILRB4的功能失调可能导致免疫抑制,从而促进肿瘤的生长和转移。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD73(重组小鼠CD73蛋白)正逐渐成为研究的热点。CD73,也称为5'-核苷酸酶,是一种细胞表面酶,广泛表达于多种细胞类型,包括内皮细胞、成纤维细胞、免疫细胞和某些肿瘤细胞。它在细胞代谢、免疫调节以及组织修复中发挥着重要作用。 CD73的功能与作用机制 CD73的主要功能是将细胞外的腺苷酸(如AMP)水解为腺苷。这一过程对于调节细胞外的核苷酸水平至关重要。腺苷是一种重要的免疫调节分子,能够通过激活腺苷受体(如A2A和A2B受体)抑制免疫细胞的过度活化,从而发挥抗炎作用。例如,在炎症反应中,CD73通过产生腺苷,抑制促炎细胞因子的分泌,减轻炎症反应的强度。 此外,CD73在组织修复和再生过程中也发挥重要作用。腺苷能够促进血管生成和细胞增殖,从而加速伤口愈合和组织修复。在肿瘤微环境中,CD73的高表达与肿瘤的免疫逃逸有关。肿瘤细胞通过CD73产生的腺苷,抑制抗肿瘤免疫反应,促进肿瘤的生长和转移。 重组蛋白的应用优势 Recombinant Mouse CD73蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。
这一机制使得NKp46在抗病毒免疫和抗肿瘤免疫中扮演着不可或缺的角色。
重组小鼠 Neuropilin-2 蛋白(His 标签)是一种在神经发育和血管生成中发挥关键作用的细胞表面受体。Neuropilin-2(NRP-2)属于 Neuropilin 家族,主要通过与多种配体结合,调节细胞的迁移、分化和信号传导。 Neuropilin-2 广泛表达于神经细胞、内皮细胞和某些免疫细胞中。它通过与神经营养因子(如 Semaphorin 3F)和血管生成因子(如 VEGF165)结合,调节神经元的轴突引导和血管内皮细胞的迁移与增殖。在神经系统中,NRP-2 对于神经元的正确投射和神经回路的形成至关重要。在血管生成过程中,NRP-2 通过与 VEGF 的相互作用,促进血管内皮细胞的迁移和新血管的形成,尤其是在胚胎发育和组织修复过程中。 重组小鼠 Neuropilin-2 蛋白(His 标签)的开发为研究其在神经发育和血管生成中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其与配体的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 NRP-2 在细胞迁移和信号传导中的作用机制。
通过开发针对ANGPTL3的抑制剂或阻断抗体,可以为脂质代谢紊乱和心血管疾病的治疗提供新的策略。
重组食蟹猴低密度脂蛋白受体(LDLR)蛋白(His 标签)在胆固醇代谢中扮演着不可或缺的角色。LDLR 是一种单次跨膜糖蛋白,主要负责识别和结合低密度脂蛋白(LDL),进而将其内化并降解,从而调节血液中的胆固醇水平。 在人体中,LDLR 的功能异常与高胆固醇血症密切相关,这种疾病会导致动脉粥样硬化,进而引发冠心病、心肌梗死等严重心血管疾病。因此,深入研究 LDLR 的功能及其调控机制对于预防和治疗心血管疾病具有重要意义。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 LDLR 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地获得高纯度的 LDLR 蛋白,进而深入研究其与 LDL 的相互作用机制。 此外,重组食蟹猴 LDLR 蛋白(His 标签)在药物开发中也具有潜在的应用价值。例如,通过模拟 LDLR 与 LDL 的结合过程,研究人员可以筛选出能够调节 LDLR 活性的药物分子,从而为开发新型降胆固醇药物提供理论依据。
IL-8还能激活中性粒细胞,促进其释放细胞毒性颗粒,增强对病原体的杀伤能力。
乙型肝炎病毒(HBV)感染是全球公共卫生的重大挑战之一,其慢性感染可导致严重的肝脏疾病,包括肝硬化和肝细胞癌。研究HBV的免疫反应对于开发有效的疫苗和治疗方法至关重要。Recombinant Human HBV (HLA-A02:01) Protein, His-Avi Tag(重组人HBV HLA-A02:01蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的研究工具,为深入研究HBV的免疫机制提供了强大的支持。 HBV感染后,病毒抗原通过主要组织相容性复合体(MHC)分子呈递给T细胞,激活免疫反应。HLA-A02:01是人类MHC I类分子中最常见的等位基因之一,能够呈递HBV抗原肽,激活细胞毒性T细胞(CTLs),从而清除感染细胞。重组人HBV HLA-A02:01蛋白通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签,便于纯化和检测,并能够模拟天然的抗原呈递过程。 重组人HBV HLA-A*02:01蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。
它不仅有助于基础生物学研究,还为开发针对骨骼疾病和免疫相关疾病的治疗策略提供了有力支持。
在肿瘤免疫学研究中,甲胎蛋白(AFP)作为一种重要的肿瘤标志物,因其在肝细胞癌等多种肿瘤中的高表达而备受关注。Recombinant Human HLA-A02:01&B2M&AFP (FMNKFIYEI) Tetramer Protein(重组人HLA-A02:01/B2M/AFP (FMNKFIYEI) 四聚体蛋白)为研究AFP特异性T细胞反应提供了强大的工具。 AFP的功能与作用机制 AFP是一种在胎儿发育过程中高表达但在正常成人组织中低表达的蛋白。然而,在多种肿瘤(尤其是肝细胞癌)中,AFP的表达显著上调。AFP的表位肽FMNKFIYEI能够被HLA-A*02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应,促使T细胞攻击表达AFP的肿瘤细胞。这种免疫反应在控制肿瘤进展和清除肿瘤细胞中具有重要意义。 重组人HLA-A*02:01/B2M/AFP四聚体蛋白 重组人HLA-A*02:01/B2M/AFP (FMNKFIYEI) 四聚体蛋白通过His-Avi Tag进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。
Midkine 在维持组织稳态和促进组织修复方面具有不可替代的作用。
在现代细胞生物学和分子生物学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入探索细胞的结构与功能。其中,重组小鼠 PODXL2 蛋白(His 标签)便是极具研究价值的一种。 PODXL2(Podocalyxin - like 2)是一种重要的细胞表面糖蛋白,它在细胞的黏附、迁移以及信号转导等过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的带有 His 标签的小鼠 PODXL2 蛋白,因其纯度高、活性好,被广泛应用于多种实验场景。His 标签的存在使得该蛋白能够方便地通过镍柱等金属离子亲和层析方法进行纯化,大大提高了实验效率。 在细胞迁移实验中,重组小鼠 PODXL2 蛋白可用于研究其对细胞运动能力的影响。例如,通过将其添加到细胞培养体系中,观察细胞迁移速度和方向的变化,有助于了解 PODXL2 在胚胎发育、组织修复以及肿瘤转移等过程中的作用机制。此外,在细胞信号转导研究中,该蛋白可用于探索其与下游信号分子的相互作用,揭示其在细胞内信号网络中的地位。
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