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创建时间:2025-08-23当前位置: 首页 > 质粒

Recombinant Mouse TMEM106B Protein,hFc Tag-反硝化细菌-施氏假单胞菌SHMCCD70698

在正常生理状态下,CDYL2 主要定位于细胞核内,特别是在染色质区域。

重组人白细胞介素-17受体B(Recombinant Human IL-17RB Protein, His Tag)是白细胞介素-17受体家族的重要成员之一。IL-17RB主要参与调节免疫反应和炎症过程,是近年来免疫学和炎症研究中的热点之一。 IL-17RB是IL-17家族细胞因子的受体之一,能够与IL-17B、IL-17E(IL-25)等细胞因子结合。这些细胞因子在免疫系统中发挥多种生物学功能,包括调节炎症反应、促进细胞增殖和维持黏膜屏障的完整性。IL-17RB的激活能够通过其下游信号通路(如NF-κB和MAPK通路)诱导多种炎症因子和趋化因子的分泌,从而在炎症部位招募和激活免疫细胞,促进炎症反应的持续和放大。 重组人IL-17RB蛋白(His Tag)的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-17RB蛋白带有His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白能够模拟体内IL-17RB的功能,为研究IL-17RB在免疫调节和炎症反应中的作用提供了便利。

RcView 吖啶橙核酸染料不仅适用于DNA和RNA的凝胶电泳分析,还可用于细胞染色实验。

Recombinant Biotinylated Human ALCAM(生物素标记的重组人ALCAM蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞黏附、免疫细胞相互作用以及相关疾病机制提供了重要的工具。ALCAM(激活的白细胞黏附分子)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于免疫细胞(如T细胞、树突状细胞)和某些肿瘤细胞表面,参与调节细胞间黏附、免疫细胞的迁移和激活。 在免疫系统中,ALCAM通过与CD66等配体结合,调节免疫细胞的黏附和迁移。例如,在T细胞介导的免疫反应中,ALCAM与CD66的相互作用有助于T细胞与抗原呈递细胞(APC)的结合,促进免疫反应的启动。此外,ALCAM在肿瘤微环境中也发挥重要作用,其异常表达可能导致肿瘤细胞的黏附和侵袭能力增强,影响肿瘤的进展和转移。 生物素标记技术为ALCAM的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Human ALCAM能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ALCAM的高灵敏度检测和定位分析。

与mRNA疫苗共递送,增强CD8⁺ T细胞记忆应答(IFN-γ⁺细胞比例提升4.7倍)。

Recombinant Rat VEGF164(重组大鼠血管内皮生长因子164)是一种关键的细胞因子,在血管生成和组织修复过程中发挥着至关重要的作用。VEGF164 是 VEGF 家族中的一员,其名称来源于其包含的164个氨基酸残基。这种蛋白主要通过促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活来驱动新血管的形成。 生物学功能 VEGF164 在多种生理和病理过程中都扮演着核心角色。在胚胎发育期间,它对于形成原始的血管网络至关重要,确保了胚胎的正常生长和器官的发育。在成年生物体中,VEGF164 参与组织修复和再生,例如在伤口愈合过程中,它能够加速新生血管的生成,为受损组织提供必要的氧气和营养物质,从而促进愈合。此外,VEGF164 在维持血管的完整性和稳定性方面也发挥着作用,有助于维持正常的血液循环。 疾病治疗潜力 由于其在血管生成中的关键作用,VEGF164 在疾病治疗方面具有巨大的潜力。在缺血性疾病中,如心肌梗死和外周血管疾病,VEGF164 可以通过促进新生血管的形成来改善组织的血液供应,减轻缺血症状。在神经退行性疾病中,VEGF164 有助于保护神经细胞免受缺血损伤,并促进神经再生。

CCL5在炎症部位的表达能够诱导单核细胞、T细胞和嗜酸性粒细胞的趋化,从而在免疫反应中发挥关键作用。

Recombinant Rat SDF - 1α(重组大鼠基质细胞衍生因子 - 1α)是一种重要的趋化因子,在细胞迁移、组织修复和免疫反应中发挥着关键作用。SDF - 1α 属于 CXC 趋化因子家族,主要通过与其受体 CXCR4 结合来调节细胞的生物学功能。 生物学功能 SDF - 1α 最重要的功能之一是调节细胞的迁移。它能够吸引多种细胞类型,包括造血干细胞、内皮细胞、T 细胞和单核细胞等,向炎症或损伤部位聚集。在大鼠的组织损伤模型中,局部应用重组大鼠 SDF - 1α 可以显著加速细胞的募集,促进组织的修复和再生。此外,SDF - 1α 在胚胎发育过程中也起着重要作用,它参与调节细胞的迁移和组织的形成。 免疫调节 SDF - 1α 还参与免疫系统的调节。它可以影响免疫细胞的发育和功能,特别是在淋巴细胞的归巢和活化过程中。在免疫反应中,SDF - 1α 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。例如,在大鼠的感染模型中,SDF - 1α 的表达水平显著升高,有助于免疫细胞向感染部位的募集,从而加速病原体的清除。

在NSG小鼠人源肿瘤模型中,复合体预激活的γδT细胞使PD-L1抑制剂应答率从30%提升至75%。

重组人LIGHT(Recombinant Human LIGHT)是一种具有重要免疫调节功能的细胞因子,在免疫系统中扮演着关键角色。它主要由活化的T细胞和NK细胞分泌,能够与多种受体结合,如HVEM、Lymphotoxin β receptor等,从而在免疫细胞的激活、增殖以及细胞间信号传导中发挥重要作用。 在肿瘤免疫治疗领域,重组人LIGHT的研究逐渐成为热点。它可以通过与肿瘤细胞表面的受体结合,直接诱导肿瘤细胞凋亡,同时还能激活免疫细胞,增强免疫系统对肿瘤的识别和攻击能力。研究表明,重组人LIGHT能够促进树突状细胞的成熟,进而激活T细胞,形成强大的免疫反应,为肿瘤的治疗提供了新的思路。 此外,重组人LIGHT在自身免疫性疾病的研究中也展现出巨大潜力。通过调节其信号通路,可以精准控制免疫反应,有望开发出针对类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病的新型治疗策略。随着基因工程技术的不断进步,重组人LIGHT的生产更加高效和稳定,为临床应用提供了有力支持。它不仅为肿瘤治疗带来了新希望,也为自身免疫性疾病的治疗开辟了新方向,成为免疫治疗领域一颗冉冉升起的新星。

BD-1在研究皮肤疾病如特应性皮炎和蕈样肉芽肿中的表达差异时也具有重要价值。

在生物医学研究中,Recombinant Human B2M(重组人类β2-微球蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫监视、疾病诊断和治疗的研究中。β2-微球蛋白(B2M)是一种低分子量的蛋白质,主要参与主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)的稳定和呈递,对免疫监视和抗肿瘤免疫具有重要作用。 结构与功能 β2-微球蛋白是一种由100个氨基酸组成的单链多肽,分子量约为11.8 kDa。它通过非共价键与MHC I类分子的重链结合,形成稳定的复合物,从而在细胞表面呈递抗原肽。重组人类β2-微球蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。β2-微球蛋白的主要功能包括: 免疫监视:β2-微球蛋白与MHC I类分子结合,确保细胞表面的抗原呈递功能正常,从而被免疫系统识别和监视。 抗肿瘤免疫:肿瘤细胞常通过丢失或降低β2-微球蛋白的表达来逃避免疫监视,因此β2-微球蛋白在抗肿瘤免疫中具有重要作用。 疾病标志物:β2-微球蛋白在血液和尿液中的水平可以作为某些疾病的生物标志物,如肾功能不全、某些类型的癌症和自身免疫性疾病。

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