DR6在免疫系统中也发挥着重要作用,通过调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。
Recombinant Mouse VEGFR2(重组小鼠血管内皮生长因子受体2,带组氨酸标签)是一种在血管新生和组织修复中发挥关键作用的受体酪氨酸激酶。VEGFR2,也称为KDR(激酶插入结构域受体),是血管内皮生长因子(VEGF)的主要受体之一,广泛表达于血管内皮细胞表面。 在血管新生中的作用 VEGFR2是血管新生的核心调节因子。VEGF通过与VEGFR2结合,激活下游信号通路,促进血管内皮细胞的增殖、迁移和管腔形成。这一过程对于胚胎发育中的血管形成以及成年组织中的血管修复至关重要。例如,在伤口愈合过程中,VEGF的释放能够激活VEGFR2,促进新生血管的形成,加速组织修复。 在组织修复中的作用 除了在血管新生中的关键作用,VEGFR2还参与多种组织的修复过程。在缺血性损伤(如心肌梗死和脑梗死)中,VEGFR2的激活能够促进侧支血管的形成,改善组织的血液供应。此外,VEGFR2还能够调节血管内皮细胞的通透性,促进营养物质和氧气的输送,从而支持受损组织的修复和再生。 在疾病中的作用 VEGFR2的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。
His标签还可用于固定蛋白进行免疫沉淀或生物传感器检测,进一步拓展了该蛋白的应用范围。
重组大鼠白细胞介素-3β(Recombinant Rat IL-3β)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在造血和免疫调节中发挥着关键作用,广泛应用于血液学和免疫学研究。 结构与特性 重组大鼠IL-3β是一种非糖基化的单链多肽,含有133个氨基酸,分子量约为15.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-3β具有显著的生物活性,能够促进多种造血细胞的增殖和分化。它主要作用于骨髓中的早期造血祖细胞,促进这些细胞的增殖和存活。IL-3β通过与细胞表面的IL-3受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,IL-3β还能够调节免疫反应,增强机体的免疫功能。 应用与研究 重组大鼠IL-3β广泛应用于细胞培养、造血研究和免疫调节实验。它可以用于研究造血机制、评估药物对造血细胞的影响,以及探索与血液疾病相关的疾病模型。例如,在研究急性髓系白血病(AML)时,IL-3β被证明能够促进白血病细胞的分化和凋亡。
它在细胞信号传导、免疫逃逸和细胞凋亡等方面具有重要的生理功能。
Biotinylated Recombinant Human Axl, His-Avi Tag(生物素标记的重组人Axl蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于细胞信号转导、肿瘤生物学以及炎症研究等领域。Axl是一种受体酪氨酸激酶,主要参与细胞存活、增殖、迁移和凋亡抑制等过程。其在多种疾病(如肿瘤、神经退行性疾病和炎症)中的异常表达和激活,使其成为重要的研究靶点。 生物素标记技术为Axl的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Recombinant Human Axl能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对Axl的高灵敏度检测和定位分析。His-Avi Tag的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值,其中组氨酸标签(His Tag)可用于蛋白的纯化和固定,而生物素酰化标签(Avi Tag)则便于生物素的共价连接。 在细胞实验中,Biotinylated Recombinant Human Axl可用于检测Axl在细胞表面的表达水平和分布情况。
最佳反应温度为25℃,反应缓冲液中通常含有ATP、MgCl₂和PEG 6000。
表皮生长因子受体(EGF Receptor,EGFR)在细胞增殖、分化和存活等生理过程中扮演着关键角色。EGFR的信号传导依赖于其受体底物的磷酸化,其中EGF Receptor Substrate 2(简称HER2或Neu)的磷酸化酪氨酸残基Tyr5是一个重要的研究焦点。 HER2及其磷酸化位点 HER2是EGFR家族的成员之一,其在多种细胞类型中表达,并在细胞信号转导中发挥重要作用。HER2的Tyr5位点的磷酸化是其激活的关键步骤之一。当EGF与其受体结合时,EGFR家族成员发生二聚化,激活其内在的酪氨酸激酶活性,导致包括Tyr5在内的多个酪氨酸残基的自身磷酸化。这种磷酸化为下游信号分子提供了结合位点,从而启动一系列信号级联反应,如MAPK和PI3K-Akt信号通路,进而影响细胞的增殖、存活和迁移。 Tyr5磷酸化的生物学意义 Tyr5的磷酸化在HER2介导的信号传导中具有重要意义。磷酸化的Tyr5能够招募并激活多种下游效应分子,如SH2结构域含有的蛋白,从而调节细胞内的多种生理过程。例如,Tyr5的磷酸化可以激活PI3K-Akt信号通路,促进细胞存活和抗凋亡。
这一过程对于维持基因组的稳定性和细胞的正常功能至关重要。
重组人免疫球蛋白E(Recombinant Human IgE Protein, His-Avi Tag)是一种重要的抗体,其在过敏反应和免疫应答中扮演着关键角色。IgE是免疫球蛋白家族中含量最低但功能最独特的成员,主要通过激活肥大细胞和嗜碱性粒细胞,引发过敏反应。重组技术生产的带有His-Avi双标签的IgE蛋白,为研究其生物学功能提供了强大的工具。 IgE抗体的Fc段能够与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和力IgE受体(FcεRI)结合。当过敏原再次进入体内时,IgE抗体桥接过敏原,激活肥大细胞和嗜碱性粒细胞,释放组胺、白三烯等炎症介质,从而引发过敏症状,如打喷嚏、瘙痒、呼吸困难等。此外,IgE还参与寄生虫感染的免疫防御,通过激活免疫细胞来清除寄生虫。 重组人IgE蛋白(His-Avi Tag)的制备不仅保留了天然IgE的生物学活性,还通过His标签和Avi标签(生物素酰化标签)增加了其在实验中的可操作性。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则可用于生物素标记,结合链霉亲和素(streptavidin)实现高灵敏度的检测和定位。
这种机制的研究不仅有助于理解骨骼和组织的发育过程,还为开发新的治疗策略提供了理论基础。
重组人ULBP-1蛋白(His-Avi标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,结合了ULBP-1(UL16 Binding Protein 1)和His-Avi双标签,用于增强蛋白的纯化效率和生物素标记能力。ULBP-1在免疫监视和肿瘤免疫中发挥着重要作用,是近年来免疫学和肿瘤学研究的热点之一。 ULBP-1的生物学功能 ULBP-1是一种应激诱导的细胞表面蛋白,属于NKG2D配体家族。它在多种细胞类型中表达,尤其是在肿瘤细胞和病毒感染的细胞中。ULBP-1通过与自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8⁺ T细胞表面的NKG2D受体结合,激活免疫细胞,从而诱导对肿瘤细胞或病毒感染细胞的免疫监视和清除。ULBP-1的表达水平与肿瘤细胞对免疫监视的敏感性密切相关,因此它被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 重组人ULBP-1蛋白(His-Avi标签)的优势 重组人ULBP-1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ULBP-1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。
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