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Recombinant Human NY-ESO-1 (HLA-A*02:01) Protein, His-Avi Tag-热红短芽胞杆菌-Listeriamonocytogenes

TNFR2 是肿瘤坏死因子(TNF)超家族的重要成员,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。

在细胞的复杂结构中,溶酶体作为细胞内的“消化车间”,承担着分解和回收生物大分子的重要任务。而重组食蟹猴 LAMP5 蛋白(His 标签)则是溶酶体膜上的一盏“导航灯塔”,为溶酶体的功能发挥和细胞代谢的正常运转提供关键支持。 LAMP5 蛋白属于溶酶体相关膜蛋白家族,广泛分布于溶酶体膜上。它不仅参与维持溶酶体的结构稳定性,还在溶酶体与其他细胞器之间的物质运输和信号传递中发挥重要作用。例如,在细胞自噬过程中,LAMP5 蛋白协助自噬体与溶酶体的融合,确保受损细胞器和蛋白质的降解产物能够被有效回收利用,从而维持细胞内的稳态平衡。 重组技术的运用使得重组食蟹猴 LAMP5 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加为该蛋白的纯化和功能研究带来了极大便利。通过金属离子亲和层析等方法,研究人员能够高效地从复杂混合物中分离出高纯度的 LAMP5 蛋白,进而深入探究其在细胞代谢和疾病发生中的作用机制。 在疾病研究方面,LAMP5 蛋白的功能异常与多种神经退行性疾病和溶酶体贮积症密切相关。

它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用

重组小鼠白细胞介素 - 4(Recombinant Mouse IL - 4 Protein)是一种重要的细胞因子,在免疫系统中发挥着多种关键作用。它通过调节免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 IL - 4 的结构与功能 IL - 4 是一种单链多肽,由133个氨基酸组成,分子量约为18kDa。重组小鼠 IL - 4 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 IL - 4 受体结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的活性和功能。 在免疫反应中的作用 IL - 4 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它主要通过调节 T 细胞的分化和功能,影响免疫反应的类型。IL - 4 能够促进 T 细胞向 Th2 亚群分化,从而增强体液免疫反应,促进 B 细胞的增殖和抗体的产生。此外,IL - 4 还能够调节巨噬细胞的功能,抑制其产生促炎细胞因子,从而减轻炎症反应。 在炎症反应中的作用 IL - 4 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够调节炎症细胞的活性,减轻炎症症状。

其中,750 bp条带的浓度通常较高(约100 ng/5 µL),便于观察和作为参考。

重组小鼠胸腺与激活调节趋化因子(Recombinant Mouse Thymus and Activation Regulated Chemokine,TARC/CCL17)是一种重要的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。它在 T 细胞的发育、迁移以及炎症反应中发挥着关键作用。 TARC/CCL17 的结构与功能 TARC/CCL17 是一种由 94 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 10.5kDa。它主要在胸腺中表达,也可由植物血凝素刺激的外周血单个核细胞短暂表达。TARC/CCL17 通过与 CCR4 和 CCR8 受体结合,发挥趋化作用,吸引 T 淋巴细胞向炎症部位迁移。 在免疫调节中的作用 TARC/CCL17 在 T 细胞的发育和成熟过程中起重要作用。它能够调节 T 细胞在胸腺中的发育以及成熟 T 细胞的迁移和激活。此外,TARC/CCL17 还参与调节 Th2 型免疫反应,通过与 CCR4 结合,促进 Th2 细胞的聚集,从而在过敏性炎症和自身免疫性疾病中发挥作用。

这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

在生物医学研究领域,尤其是脂质代谢和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus CD36(重组食蟹猴CD36)因其在脂质代谢和免疫反应中的关键作用而备受关注。CD36(也称为脂肪酸转运蛋白、清道夫受体B1)是一种跨膜糖蛋白,主要表达于巨噬细胞、内皮细胞、血小板和某些上皮细胞表面,对脂质代谢、炎症反应和细胞间信号传导起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD36通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在脂质代谢研究中,CD36在脂肪酸的摄取和代谢中发挥着关键作用。它通过促进脂肪酸进入细胞,参与脂质的分解和储存过程。重组食蟹猴CD36可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及在代谢性疾病中的潜在应用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD36在脂质代谢中的调控机制,为开发新的治疗高脂血症和肥胖症的药物提供理论依据。 在免疫学研究中,CD36在巨噬细胞的泡沫细胞形成和炎症反应中起着重要作用。

随着研究的不断深入,重组人FZD10蛋白有望成为解锁细胞信号传导与疾病治疗新机制的关键钥匙。

在分子生物学和生物技术领域,Klenow Fragment, Exo-(无外切酶活性的Klenow片段)是一种经过特殊改造的酶,它在DNA合成和修复实验中发挥着不可或缺的作用。这种酶保留了DNA聚合酶I的5'→3'聚合酶活性,但去除了3'→5'外切酶活性,使其在特定实验中表现得更为精准和高效。 Klenow Fragment, Exo-的特性 Klenow Fragment, Exo-是通过基因工程改造的大肠杆菌DNA聚合酶I的片段。它保留了聚合酶活性,能够以单链DNA为模板合成互补的DNA链,但去除了3'→5'外切酶活性,从而避免了对DNA末端的不必要修饰。这种特性使得Klenow Fragment, Exo-在需要精确控制DNA合成的实验中表现出色。 广泛的应用 Klenow Fragment, Exo-在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于填补DNA片段的凹端,制备平末端,从而提高DNA片段与载体的连接效率。在DNA测序中,Klenow Fragment, Exo-能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。

随着研究的不断深入,G-CSF R 在医学领域的应用前景将更加广阔。

PD-1(程序性死亡蛋白1,CD279)是一种重要的免疫检查点分子,属于CD28超家族。它在调节T细胞的活化、增殖和免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人PD-1蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 PD-1主要表达于活化的T细胞、B细胞、自然杀伤(NK)细胞和巨噬细胞表面。它通过与其配体PD-L1(CD274)和PD-L2(CD273)结合,传递抑制性信号,抑制T细胞的活化和增殖。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止过度免疫反应导致的组织损伤至关重要。例如,在慢性感染和癌症中,PD-1的高表达可能导致T细胞的耗竭,抑制免疫反应。 在病理状态下,PD-1的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达PD-L1,通过与PD-1结合抑制T细胞的抗肿瘤活性,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,PD-1的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 重组生物素化人PD-1蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。

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