重组HRG还被用于开发针对HRG信号通路的靶向治疗药物,为癌症等疾病的治疗提供了新的思路。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,Recombinant Canine PD-1(重组犬类PD-1)正成为探索PD-1功能和相关疾病机制的重要工具。 PD-1(程序性死亡蛋白1)是一种重要的免疫检查点分子,主要表达在T细胞、B细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。它通过与PD-L1(程序性死亡配体1)和PD-L2结合,抑制免疫细胞的活化和增殖,从而发挥免疫调节作用。在生理过程中,PD-1有助于维持免疫稳态,防止过度的免疫反应。然而,在肿瘤学中,肿瘤细胞通过高表达PD-L1,与T细胞上的PD-1结合,抑制T细胞的抗肿瘤活性,从而实现免疫逃逸。因此,PD-1及其配体成为肿瘤免疫治疗的重要靶点。 重组技术为PD-1蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类PD-1蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、免疫细胞激活和药物筛选等。 利用重组犬类PD-1蛋白,研究人员可以深入探究PD-1在免疫调节和肿瘤免疫逃逸中的作用机制。例如,通过与荧光标记的PD-L1结合,可以在活细胞成像中实时观察PD-1的动态分布和变化。
研究表明,IL - 11 可以调节骨代谢,促进骨形成,抑制骨吸收,从而改善骨质疏松症状。
在免疫学领域,细胞因子扮演着至关重要的角色,而重组小鼠白细胞介素 - 33(Recombinant Mouse IL - 33)作为其中一种,正逐渐成为研究热点。 IL - 33 是一种细胞因子,它在免疫系统中主要参与调节多种免疫细胞的活性。重组小鼠 IL - 33 是通过基因工程技术生产的,能够更高效地用于实验研究。它能够激活天然免疫细胞和适应性免疫细胞,如调节性 T 细胞(Tregs)等。在炎症反应中,IL - 33 可以促进炎症细胞的聚集和炎症因子的释放,从而在一定程度上调节炎症的强度和持续时间。 此外,重组小鼠 IL - 33 在研究免疫相关疾病方面具有巨大潜力。例如,在过敏性疾病模型中,它可能参与调节过敏反应的强度,帮助科学家更好地理解过敏反应的机制。在自身免疫性疾病研究中,通过调节 IL - 33 的水平,可以观察到对疾病进程的影响,为寻找新的治疗方法提供线索。 然而,重组小鼠 IL - 33 的作用机制还远未完全被了解,它与其他细胞因子以及免疫细胞之间的相互作用复杂而精细。
MIF 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。
CEF1的序列通常为:GILGFVFTL,是流感病毒基质蛋白M1的一个关键表位肽。这一片段位于M1蛋白的保守区域,具有高度的免疫原性。CEF1能够被宿主细胞的抗原呈递细胞(APCs)捕获并呈递给细胞毒性T细胞(CTLs),从而激活特异性的免疫反应。 免疫反应的关键区域 CEF1在流感病毒的免疫反应中起着重要作用。研究表明,CEF1能够被宿主细胞的APCs捕获并呈递给CD8+ T细胞,从而激活细胞毒性T细胞(CTLs)。这些CTLs能够识别并杀死被流感病毒感染的细胞,从而清除病毒。CEF1的免疫原性使其成为研究流感病毒免疫反应的重要工具。 研究与应用 CEF1在流感病毒疫苗研发中具有重要应用。基于CEF1的疫苗能够诱导宿主产生特异性的T细胞免疫反应,提供对流感病毒的保护。这种疫苗策略不仅针对当前流行的病毒株,还能对变异株提供一定程度的保护。此外,CEF1还被用于研究流感病毒的免疫逃逸机制,帮助开发更有效的疫苗和治疗策略。 结论 CEF1作为流感病毒基质蛋白M1的一个关键表位肽,在免疫反应中具有重要作用。其高度的免疫原性使其成为流感病毒疫苗研发的重要靶点。
总之,Poly(U)聚合酶以其独特的RNA合成能力,在生命科学研究中发挥着重要的作用。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus HLA-G&B2M&Peptide (RIIPRHLQL) Monomer Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴HLA-G、B2M及肽段[RIIPRHLQL]单体蛋白,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,为研究免疫耐受、移植免疫以及自身免疫疾病提供了重要的工具。HLA-G(人类白细胞抗原G)是一种非经典的人类白细胞抗原(HLA)分子,主要在胎盘滋养层细胞、某些肿瘤细胞以及免疫调节细胞(如调节性T细胞)中表达。它通过与免疫细胞表面的抑制性受体(如KIR2DL4)结合,抑制免疫细胞的激活,从而在免疫耐受和免疫逃逸中发挥重要作用。 在免疫耐受中,HLA-G通过与KIR2DL4结合,抑制自然杀伤细胞(NK细胞)和细胞毒性T细胞的活性,保护胎儿免受母体免疫系统的攻击。此外,HLA-G在移植免疫中也发挥关键作用,通过抑制免疫细胞的激活,减少移植排斥反应。在肿瘤免疫中,HLA-G的高表达与肿瘤免疫逃逸密切相关,肿瘤细胞通过表达HLA-G抑制免疫细胞的攻击,促进肿瘤的生长和转移。
在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LAP在不同病理状态下的表达和功能变化。
TGF - β1(转化生长因子 - β1)在小鼠模型中是极具研究价值的细胞因子。它广泛存在于小鼠的多种组织和细胞中,如免疫细胞、上皮细胞、成纤维细胞等,对小鼠的生长发育、组织修复、免疫调节等生理过程起着关键作用。 在组织修复方面,TGF - β1能促进细胞增殖和迁移,加速受损组织的愈合。它还能调节细胞外基质的合成与降解,维持组织结构的稳定。例如,在小鼠皮肤损伤模型中,TGF - β1的表达显著增加,推动了皮肤细胞的再生和胶原蛋白的合成,使伤口得以快速修复。 在免疫调节上,TGF - β1可抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡。它能诱导调节性T细胞(Tregs)的生成,增强免疫耐受,防止自身免疫性疾病的发生。在小鼠实验性自身免疫性脑脊髓炎模型中,TGF - β1的水平与疾病严重程度呈负相关,其通过调节Tregs的功能来减轻炎症反应。 此外,TGF - β1在小鼠胚胎发育中也至关重要。它参与调控器官形成和组织分化,确保胚胎正常发育。然而,TGF - β1信号通路异常可能导致多种疾病。
在神经科学领域,ADAM9蛋白也参与神经系统的发育和功能调节。
重组人CD300A(Recombinant Human CD300A, Avi Tag)是一种33 kDa的单链跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合Avi标签(生物素化位点),纯度>95%,内毒素90%)。重组蛋白可: 抑制LPS诱导的巨噬细胞TNF-α分泌(抑制率>75%); 作为流式检测标准品,使外周血CD300A⁺髓系细胞定量CV值<3%; 与抗CD300A激动型抗体联用,缓解OVA诱导的哮喘气道炎症(嗜酸性粒细胞浸润减少60%)。 突破性应用 过敏性疾病:生物素化CD300A磁珠富集调节性巨噬细胞,联合IL-10使小鼠气道高反应性降低55%; 自身免疫病调控:在类风湿关节炎模型中,CD300A激动剂减少滑膜IL-6分泌(下降68%)。
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