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创建时间:2025-07-25当前位置: 首页 > 质粒

摩氏摩根氏菌Morganellamorganii-海苏特氏菌-土曲霉AspergillusterreusATCC36364

它通过与CD40结合,激活多种免疫细胞,从而调节免疫反应。

白细胞介素 - 9(IL-9)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。 IL-9 主要由 T 辅助细胞(Th9 细胞)产生,它在调节免疫细胞的活性和功能中起着重要作用。IL-9 能够促进 T 细胞和 B 细胞的增殖和分化,增强自然杀伤细胞(NK 细胞)的活性,调节巨噬细胞的功能,并促进炎症反应。此外,IL-9 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-9 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-9 受体特异性结合,模拟体内 IL-9 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)可用于多种实验场景。

重组蛋白可以用于高通量药物筛选实验,寻找能够调节FGFR2活性的潜在药物分子。

重组食蟹猴FcRH5蛋白(Recombinant Cynomolgus FcRH5)是一种重要的免疫调节分子,属于Fc受体家族。FcRH5在免疫系统中发挥着关键作用,主要参与B细胞的活化、增殖和凋亡调节。因此,重组食蟹猴FcRH5蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 FcRH5主要表达于B细胞和浆细胞表面,通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节B细胞的信号传导和功能。在正常免疫反应中,FcRH5通过与IgG Fc段的相互作用,促进B细胞的活化和抗体的产生。然而,FcRH5的异常表达与多种自身免疫性疾病和B细胞恶性肿瘤的发生发展密切相关。例如,在某些类型的淋巴瘤中,FcRH5的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关。 重组食蟹猴FcRH5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。 在基础研究中,重组食蟹猴FcRH5蛋白可用于体外实验,研究其在B细胞活化和功能调节中的具体作用机制。

其糖链末端唾液酸化修饰可阻断抗体识别,提示糖基化异质性是临床检测假阴性的潜在原因。

BDC2.5 Mimotope 1040-31 是一种强激动肽(mimotope),专门用于激活糖尿病T细胞克隆BDC2.5。这种多肽对BDC2.5 T细胞受体(TCR)转基因(Tg+)T细胞具有特异性,能够有效刺激这些细胞,并使其对mimotope产生良好反应。其氨基酸序列为YVRPLWVRME,分子量约为1348.6 Da。 一、BDC2.5 Mimotope 1040-31 的作用机制 BDC2.5 Mimotope 1040-31 通过与BDC2.5 T细胞的TCR结合,模拟天然抗原表位的结构和功能,从而激活这些T细胞。这种激活作用对于研究1型糖尿病(T1D)中胰岛β细胞的自身免疫性破坏具有重要意义。在T1D中,自身反应性T细胞攻击并破坏胰岛β细胞,导致胰岛素分泌不足。 二、BDC2.5 Mimotope 1040-31 在研究中的应用 BDC2.5 Mimotope 1040-31 广泛应用于1型糖尿病的研究,特别是在TCR转基因模型(BDC2.5)中。它有助于研究抗原呈递机制,以及自身反应性T细胞如何识别和攻击胰岛β细胞。

未来的研究将进一步探索OGP的作用机制,开发更有效的药物制剂,并拓展其在骨科和相关疾病中的应用范围。

Recombinant Mouse IFN-gamma Protein(重组小鼠干扰素γ,简称IFN-γ)是一种重要的免疫调节因子,属于II型干扰素。它在免疫反应、抗病毒、抗肿瘤以及炎症调节等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IFN-γ通过与细胞表面的IFN-γ受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够增强巨噬细胞的吞噬能力,促进自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTL)的活性,从而增强机体的免疫反应。此外,IFN-γ还具有抗病毒作用,能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制。在炎症反应中,IFN-γ能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IFN-γ蛋白被广泛应用于免疫学、微生物学和肿瘤学等领域的研究。在细胞实验中,IFN-γ被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IFN-γ能够显著增强巨噬细胞的吞噬能力和杀菌能力。

在疾病研究方面,重组生物素化人FGL1蛋白(hFc Tag)同样具有重要意义。

Recombinant Biotinylated Human BDCA-2 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的重组人BDCA-2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,为研究树突状细胞(DC)的功能、免疫调节机制以及相关疾病提供了重要的工具。BDCA-2(CD303)是一种C型凝集素受体,主要表达于浆细胞样树突状细胞(pDCs)表面,参与调节pDCs的激活、细胞因子分泌和免疫耐受。 在免疫系统中,浆细胞样树突状细胞(pDCs)是重要的免疫调节细胞,能够分泌大量的I型干扰素(如IFN-α和IFN-β),在抗病毒免疫和免疫调节中发挥关键作用。BDCA-2的激活能够抑制pDCs的I型干扰素产生,从而调节免疫反应的强度和持续时间。BDCA-2的异常表达或功能失调可能与某些自身免疫疾病(如系统性红斑狼疮)和病毒感染相关,因此BDCA-2是研究免疫调节和疾病机制的重要靶点。 生物素标记技术为BDCA-2的研究提供了强大的支持。

其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。

重组人MAGE-A3 (HLA-A01:01) 蛋白,带有His-Avi标签(Recombinant Human MAGE-A3 (HLA-A01:01) Protein, His-Avi Tag),是一种在肿瘤免疫学研究中具有重要价值的蛋白质。MAGE-A3(黑色素瘤相关抗原A3)属于MAGE家族,是一种肿瘤特异性抗原,主要表达于多种肿瘤组织,如黑色素瘤、非小细胞肺癌和膀胱癌等,而在正常组织中几乎不表达。这使得MAGE-A3成为肿瘤免疫治疗的理想靶点。HLA-A*01:01是人类白细胞抗原(HLA)系统中的一种常见等位基因,与MAGE-A3抗原肽的结合能力较强,是研究MAGE-A3免疫原性的重要分子。 His-Avi标签的引入,使得该蛋白能够通过金属螯合亲和层析高效纯化,并且可以在体外条件下被生物素化,便于后续的检测和应用。这种高纯度的重组蛋白可用于多种体外实验,如T细胞受体(TCR)结合分析、抗原呈递研究、细胞毒性T淋巴细胞(CTL)反应评估以及疫苗开发等。

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