特别是HER2的Tyr5位点的过度磷酸化,常常与肿瘤的侵袭性和耐药性有关。
在免疫学和肿瘤治疗领域,NKp46(自然杀伤细胞蛋白46)作为一种重要的激活性受体,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKp46蛋白的开发,为深入研究NKp46的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 NKp46是NK细胞表面的一种激活性受体,主要通过识别肿瘤细胞或感染细胞表面的应激诱导配体来激活NK细胞。这种激活机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞识别和清除异常细胞。重组生物素化人NKp46蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在免疫激活研究中,重组生物素化人NKp46蛋白可用于探索NKp46与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与NKp46相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。 此外,在肿瘤模型研究中,该蛋白可用于评估NKp46在不同病理状态下的表达和功能变化。
Bombesin 是一种由 14 个氨基酸组成的多肽,最初是从蛙类皮肤中分离出来的。
在生物医学研究领域,凝血因子的研究对于理解血液凝固机制、开发抗凝治疗方案以及研究相关疾病具有极为重要的意义。重组食蟹猴凝血因子XI蛋白(His Tag)作为一种关键的研究工具,正逐渐受到科研人员的广泛关注。 凝血因子XI是血液凝固过程中不可或缺的一个环节,它在内源性凝血途径中发挥着激活作用,将凝血因子IX激活为IXa,从而推动凝血反应的级联放大。而食蟹猴作为与人类在生理和病理方面有诸多相似之处的动物模型,其凝血因子XI蛋白的研究对于揭示人类凝血机制的细节具有独特的价值。 重组技术的应用使得食蟹猴凝血因子XI蛋白(His Tag)的获取更加高效和稳定。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。这种重组蛋白可用于多种实验场景,如在体外凝血实验中,研究其与其他凝血因子的相互作用,探究不同因素对凝血因子XI激活的影响;在动物模型中,通过注射重组蛋白来模拟特定的凝血状态,观察其对机体凝血功能和相关疾病进程的作用,进而为临床治疗提供理论依据。
RNase III的活性受到多种因素的调控,包括细胞内的离子浓度、其他蛋白质因子以及RNA的结构特征
Recombinant Human Flt3-Ligand(重组人Flt3配体)是近年来在血液学和免疫学研究中备受关注的分子。Flt3配体是一种重要的细胞因子,主要通过与Flt3受体结合,调节造血干细胞和免疫细胞的增殖与分化,在维持血液系统和免疫系统的正常功能中发挥关键作用。 在血液系统中的作用 Flt3配体对造血干细胞的增殖和分化具有显著的促进作用。它可以刺激造血干细胞向多种血细胞系分化,包括红细胞、白细胞和血小板等。在骨髓移植和造血干细胞治疗中,Flt3配体的应用能够加速造血功能的恢复,减少移植后的并发症,提高患者的生存率。 在免疫系统中的作用 在免疫系统中,Flt3配体对树突状细胞(DC)的发育和成熟具有重要影响。树突状细胞是免疫系统的关键抗原呈递细胞,能够激活T细胞,启动免疫反应。Flt3配体能够促进树突状细胞的增殖和成熟,增强其抗原呈递能力,从而提高机体的免疫反应。因此,Flt3配体在疫苗开发和免疫治疗中具有潜在的应用价值。 重组蛋白的应用 重组人Flt3配体的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。
人源双调蛋白在细胞生长、组织修复和免疫调节中具有重要的生理功能。
重组人碳酸酐酶IX(Recombinant Human CA9)是缺氧诱导的跨膜金属酶,分子量约54 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,纯度>95%,保留天然糖基化与酶活性(催化CO₂水合速率常数kcat≈1.2×10⁶ s⁻¹)。作为实体瘤缺氧标志物,CA9通过调节pH稳态促进肿瘤侵袭与免疫逃逸,是诊断与治疗的理想靶点。 结构与功能机制 CA9胞外催化结构域含锌离子结合位点,重组蛋白与天然酶活性一致,可特异性水解碳酸生成H⁺/HCO₃⁻,体外实验显示其使培养基pH值在6小时内降至6.4,模拟肿瘤酸性微环境。 突破性应用 分子影像:⁸⁹Zr标记抗CA9抗体PET成像,在肾透明细胞癌模型中检出3 mm转移灶(敏感性92%); 靶向治疗:CA9抑制剂SLC-0111联合PD-1抑制剂使三阴性乳腺癌小鼠生存期延长40%; CAR-T细胞疗法:靶向CA9的CAR-T细胞在缺氧模型中浸润增加5倍,且通过pH感应开关避免正常组织毒性。 技术优化与展望 需解决重组蛋白锌离子稳定性(建议添加0.1 mM ZnCl₂保护剂)及糖基化异质性。
OTOR蛋白由111个氨基酸组成,分子量约为12.7 kDa。
在生物医学研究中,KIR3DL3(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor 3DL3)作为一种重要的免疫调节受体,其在自然杀伤(NK)细胞的活化和抑制中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人KIR3DL3蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究KIR3DL3的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 KIR3DL3:关键的免疫调节受体 KIR3DL3是一种表达在NK细胞表面的免疫球蛋白样受体,属于KIR(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor)家族。KIR3DL3通过识别主要组织相容性复合体I类分子(MHC-I)上的特定抗原,调节NK细胞的活化和抑制。KIR3DL3在维持免疫系统的平衡、调节免疫反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。此外,KIR3DL3的异常表达与多种疾病相关,如某些类型的癌症和自身免疫性疾病。因此,深入研究KIR3DL3的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
它含有一个Src同源性-3(SH3)样结构域,与CD-RAP/MIA蛋白高度同源。
SIRPβ(信号调节蛋白β,Signal Regulatory Protein β)是一种免疫调节分子,属于信号调节蛋白(SIRP)家族。SIRPβ主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞)表面,通过与配体结合,调节免疫细胞的活化、吞噬作用和细胞间信号传导。近年来,SIRPβ因其在免疫调节和某些疾病中的潜在作用而受到关注。Biotinylated Human SIRPβ(生物素标记的人SIRPβ蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究SIRPβ的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 SIRPβ的功能与作用机制 SIRPβ通过其免疫球蛋白样结构域与配体结合,调节免疫细胞的活化和功能。它在免疫系统中发挥着双重作用:一方面,SIRPβ可以通过激活下游信号通路(如PI3K-Akt通路)促进细胞的吞噬作用和细胞因子分泌;另一方面,它也可以传递抑制性信号,调节免疫反应的强度,防止过度炎症。在某些疾病中,SIRPβ的异常表达或功能失调与炎症性疾病、自身免疫疾病以及某些肿瘤的发生和发展密切相关。
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