His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,同时也便于在体外实验中模拟其与细胞表面受体的相互作用。
在血液学和分子生物学研究中,Factor XI(凝血因子XI)是一种关键的凝血因子,参与内源性凝血途径的激活。Factor XI由重链(HC)和轻链(LC)组成,其中轻链(LC)在凝血因子XI的激活和功能中起着重要作用。Rabbit Anti-Factor XI LC Polyclonal Antibody 是一种针对Factor XI轻链(LC)的多克隆抗体,为研究Factor XI的功能和调控机制提供了强大的工具。 Factor XI是一种丝氨酸蛋白酶前体,主要在肝脏中合成,并以非活性形式(前体)存在于血液中。在凝血过程中,Factor XI被激活后,能够启动一系列级联反应,最终导致血栓的形成。Factor XI的激活对于维持正常的止血功能至关重要,其异常表达或功能失调与多种出血性疾病和血栓性疾病密切相关。 Rabbit Anti-Factor XI LC Polyclonal Antibody 是通过将Factor XI轻链(LC)蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合Factor XI轻链(LC)。
该蛋白还可用于开发针对CD5的特异性抗体,为免疫治疗研究提供潜在的工具。
在癌症治疗领域,科学家们一直在探索更精准、更有效的手段,而重组人 CLDN18.2 蛋白 - 病毒样颗粒(Recombinant Human CLDN18.2 Protein-VLP)的出现,为这一领域的研究带来了新的曙光。 CLDN18.2 是一种紧密连接蛋白,在多种癌症中异常表达,尤其是在胃癌和胰腺癌中,其高表达与肿瘤的侵袭、转移密切相关。重组人 CLDN18.2 蛋白 - 病毒样颗粒的开发,是基于对 CLDN18.2 这一靶点的深入研究。病毒样颗粒(VLP)是一种具有高度免疫原性的结构,它能够模拟病毒的形态,但不含有病毒的遗传物质,因此安全性较高。将重组人 CLDN18.2 蛋白与 VLP 结合,可以有效激活人体的免疫系统,引导免疫细胞精准识别并攻击表达 CLDN18.2 的癌细胞。 在临床前研究中,Recombinant Human CLDN18.2 Protein-VLP 已显示出良好的免疫激活效果,能够显著抑制肿瘤的生长和转移。它为癌症治疗提供了一种全新的策略,有望打破传统治疗的局限。
FLLTRILTI 是 HBV 的关键抗原肽,该四聚体蛋白可用于筛选和验证疫苗候选抗原。
重组食蟹猴FcγRIII蛋白(Recombinant Cynomolgus FcγRIII)是一种重要的免疫受体,属于FcγR家族。FcγRIII在免疫系统中发挥着关键作用,主要参与抗体介导的免疫反应,调节免疫细胞的活化和功能。因此,重组食蟹猴FcγRIII蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 FcγRIII主要表达于自然杀伤(NK)细胞、巨噬细胞和中性粒细胞等免疫细胞表面。它通过与免疫复合物中的IgG Fc段结合,介导多种免疫反应,包括抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)、吞噬作用和细胞因子的分泌。这些功能对于清除病原体和免疫复合物、维持免疫平衡至关重要。此外,FcγRIII的异常表达与多种自身免疫性疾病和炎症性疾病的发生发展密切相关。 重组食蟹猴FcγRIII蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。
在临床应用方面,重组人FOLR2蛋白的His标签设计为诊断和治疗提供了新的思路。
Leptin(瘦素)是一种由脂肪细胞分泌的激素,主要通过调节食欲和能量消耗来维持体重和能量平衡。Leptin (22-56) 是瘦素的一个关键片段,包含其第 22 至 56 位氨基酸,这一片段保留了瘦素的部分生物活性,是研究其作用机制的重要工具。 食欲调节作用 Leptin (22-56) 通过作用于下丘脑的特定受体,抑制食欲,减少食物摄入。瘦素的水平与脂肪组织的大小成正比,脂肪组织越多,瘦素分泌越多。当瘦素水平升高时,下丘脑的食欲调节中枢会接收到饱腹信号,从而减少食欲。Leptin (22-56) 作为瘦素的一个活性片段,能够模拟这一过程,帮助研究瘦素在食欲调节中的具体作用机制。 能量平衡与代谢调节 Leptin (22-56) 还参与调节能量平衡和代谢过程。它能够增加能量消耗,促进脂肪分解,从而帮助维持体重。此外,Leptin (22-56) 还能调节胰岛素的敏感性,改善血糖水平,进一步影响能量代谢。这些作用使得 Leptin (22-56) 在研究肥胖症和代谢性疾病中具有重要价值。
它参与构建和维持机体免疫防御的精细网络,对于抵御病原体入侵、维持自身免疫稳态至关重要。
重组人热休克蛋白70(Recombinant Human HSP70 Protein, His Tag)是细胞内最重要的分子伴侣之一,广泛存在于从原核生物到高等哺乳动物的细胞中。HSP70家族成员在维持细胞内蛋白质稳态、折叠、运输以及降解过程中发挥着关键作用。重组技术生产的带有His标签的HSP70蛋白,因其高纯度和生物活性,成为研究细胞应激反应和蛋白质稳态的重要工具。 HSP70蛋白的核心功能是作为分子伴侣,协助蛋白质的正确折叠。在细胞应激条件下,如高温、氧化应激或缺氧,蛋白质容易发生错误折叠或聚集,HSP70能够结合这些受损的蛋白质,防止其聚集,并协助其重新折叠为正确的构象。此外,HSP70还参与新生肽链的折叠和组装,确保蛋白质在合成后能够正确地进入细胞的各个区域。它通过与ATP的结合和水解,驱动蛋白质的折叠过程,这一过程需要与多种辅助分子伴侣协同作用,以确保蛋白质折叠的高效性和准确性。 HSP70在细胞内的另一个重要功能是参与蛋白质的降解过程。当蛋白质因损伤或错误折叠无法修复时,HSP70能够将其靶向至细胞内的蛋白酶体或溶酶体进行降解,从而维持细胞内蛋白质的动态平衡。
通过研究重组小鼠 G-CSF R 的功能,科学家们可以探索新的治疗靶点,开发更有效的治疗策略。
在生物医学研究领域,M-CSF(大鼠)作为一种关键的细胞因子,为科学家们提供了一个独特的视角来探索免疫系统和血液学的奥秘。它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,对这些细胞的增殖、分化和成熟起着至关重要的调控作用。 在大鼠模型中,M-CSF 的研究具有重要意义。大鼠作为一种常用的实验动物,其生理和免疫系统与人类有许多相似之处,因此 M-CSF(大鼠)的研究成果往往可以为人类疾病的研究提供重要的参考。通过研究 M-CSF 在大鼠体内的作用机制,科学家们能够更好地理解单核 - 巨噬细胞系在免疫反应中的角色。 M-CSF 能够刺激大鼠骨髓中的单核 - 巨噬细胞前体细胞增殖和分化,促进它们发育成为具有吞噬功能的成熟巨噬细胞。这些巨噬细胞在免疫防御中发挥着关键作用,能够吞噬和消灭病原体、清除损伤细胞和细胞碎片,维持机体的内环境稳定。此外,M-CSF 还参与调节炎症反应,在炎症部位激活巨噬细胞,释放细胞因子和炎症介质,增强免疫反应,帮助机体抵御感染和修复损伤。 在研究中,M-CSF(大鼠)常被用于构建各种疾病模型,如炎症性疾病、肿瘤和血液病等。
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