重组人CD42b蛋白在基础研究和临床应用中都具有重要的价值。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。它在人体的免疫系统中扮演着核心角色,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病研究与应用 TNF-α 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,TNF-α 可能通过促进肿瘤细胞的增殖和存活,影响肿瘤的进展。
在基础研究中,Bombesin 被广泛用于研究细胞信号传导和生理调节机制。
重组小鼠 HGFA 蛋白(前体形式,His 标签)(Recombinant Mouse HGFA Protein (pro form), His Tag)是一种重要的丝氨酸蛋白酶前体,属于组织因子途径抑制剂(TFPI)家族。HGFA(Heparin-binding Growth Factor A)在组织修复、细胞增殖和炎症反应中发挥关键作用。 HGFA 的生物学功能 HGFA 是一种分泌性蛋白,主要以无活性的前体形式(pro-HGFA)存在。在组织损伤或炎症部位,pro-HGFA 可被多种蛋白酶(如尿激酶型纤溶酶原激活剂 uPA)激活,生成活性形式的 HGFA。活性 HGFA 通过与肝素样糖胺聚糖结合,调节细胞外基质的重塑和细胞的增殖。它在促进伤口愈合、组织修复和血管新生中发挥重要作用。 HGFA 与疾病的关系 HGFA 的异常表达与多种疾病相关。在慢性炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和炎症性肠病,HGFA 的表达水平升高,可能加剧炎症反应和组织损伤。在肿瘤学中,HGFA 的高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力增强有关。
Tuftsin 是一种由4个氨基酸组成的多肽,其序列是Thr-Lys-Pro-Met。
Bradykinin(缓激肽)是一种由九个氨基酸组成的生物活性肽,广泛存在于哺乳动物体内,参与多种生理和病理过程。Bradykinin (2-9) 是缓激肽的一个关键片段,由其第二个到第九个氨基酸组成,保留了缓激肽的许多重要生物活性。 生理功能 Bradykinin (2-9) 在血管调节和炎症反应中发挥重要作用。它能够引起血管舒张,增加血管通透性,从而导致局部组织的充血和水肿。这种作用在炎症反应中尤为重要,因为它有助于免疫细胞和营养物质到达受损组织。此外,Bradykinin (2-9) 还能刺激神经末梢,引起疼痛感,这也是炎症反应的一个重要特征。 在病理过程中的作用 在病理状态下,Bradykinin (2-9) 的过度激活与多种疾病相关。例如,在过敏反应中,Bradykinin (2-9) 的释放会导致严重的血管扩张和组织水肿,甚至可能引发过敏性休克。在心血管疾病中,Bradykinin (2-9) 的作用机制也受到关注,因为它可以影响血管的张力和心脏的血流动力学。 医学应用 Bradykinin (2-9) 的研究不仅有助于理解炎症和血管调节的机制,还为开发新型药物提供了靶点。
它可以通过与金属离子(如镍或钴)的螯合作用,实现快速高效的蛋白纯化。
在现代医学研究中,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了全新的策略。Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP(重组人CXCR4蛋白-病毒样颗粒)便是这一领域的创新成果,它在靶向治疗和免疫调节方面展现出巨大潜力。 CXCR4是一种重要的趋化因子受体,在多种生理和病理过程中发挥关键作用。它在白血病、淋巴瘤等多种血液系统恶性肿瘤以及实体瘤中异常表达,与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。重组人CXCR4蛋白-VLP的开发,旨在利用CXCR4的靶向性,通过VLP的高效递送和免疫激活能力,实现精准治疗。 病毒样颗粒(VLP)是一种无遗传物质的纳米级结构,具有高度的免疫原性和生物相容性。将重组人CXCR4蛋白与VLP结合,不仅可以增强CXCR4蛋白的稳定性和递送效率,还能通过激活免疫系统,引导免疫细胞精准识别并攻击表达CXCR4的肿瘤细胞。这种结合方式还可能调节肿瘤微环境,抑制肿瘤的生长和转移。 在实验研究中,Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP已显示出良好的免疫激活和肿瘤抑制效果。
TRAIL 受体 4 是其关键受体之一,重组生物素化技术则赋予了它更强大的应用能力。
重组人WT-1(Wilms' tumor 1)蛋白(HLA-A02:01)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,结合了WT-1蛋白和HLA-A02:01分子,同时带有His-Avi标签。这种融合蛋白不仅保留了WT-1的生物学活性,还通过His-Avi标签增强了其纯化效率和生物素标记能力,成为肿瘤免疫治疗研究中的重要工具。 WT-1的生物学功能 WT-1是一种在多种肿瘤细胞中高表达的蛋白,尤其是在急性髓系白血病(AML)、肾母细胞瘤、卵巢癌等肿瘤中。WT-1蛋白在正常生理条件下主要参与胚胎发育和细胞分化,但在肿瘤细胞中,其高表达与肿瘤的增殖、存活和耐药性密切相关。WT-1已成为肿瘤免疫治疗的重要靶点之一。 重组人WT-1(HLA-A*02:01)蛋白的优势 重组人WT-1(HLA-A*02:01)蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。
该重组蛋白还可用于细胞培养实验,研究其对细胞生长、分化和迁移的影响。
HLA-G 是一种非经典的 MHC I 类分子,在免疫调节中发挥着独特的作用。它在胎盘滋养层细胞、某些免疫细胞以及某些肿瘤细胞中表达,参与调节免疫耐受和免疫逃逸。Recombinant Human HLA-G & B2M & Peptide (RIIPRHLQL) Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 HLA-G 的功能和相关免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组单体蛋白由 HLA-G、B2M 和抗原肽 RIIPRHLQL 组成。HLA-G 是一种非经典的 MHC I 类分子,其表达范围相对狭窄,主要在胎盘滋养层细胞、某些免疫细胞以及某些肿瘤细胞中表达。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-G 结合后,能够稳定其结构,使其能够有效地呈递抗原肽。抗原肽 RIIPRHLQL 是一种常见的非特异性肽,可用于研究 HLA-G 的免疫调节功能。 通过将这些成分结合形成的单体蛋白,能够特异性地识别并结合表达相应 TCR(T 细胞受体)的细胞毒性 T 细胞,从而实现对 HLA-G 相关免疫反应的检测和分析。
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