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暗红灰链霉菌SHMCCD60876-棕黑腐质霉SHMCCD63629-皱孢链霉菌SHMCCD59715

重组生物素化小鼠CDCP1蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。

重组人LAMP5蛋白(Recombinant Human LAMP5 Protein, hFc Tag)是一种重要的溶酶体相关膜蛋白,属于LAMP家族成员,主要表达于免疫细胞,尤其是树突状细胞和巨噬细胞中。LAMP5(Lysosome-Associated Membrane Protein 5)在抗原呈递、免疫调节及细胞自噬等过程中发挥关键作用,是近年来免疫学及细胞生物学研究的热点分子之一。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其C端融合了人IgG Fc(hFc)标签,不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过Protein A亲和层析进行高效纯化。此外,hFc标签还可用于免疫共沉淀、流式细胞术及体内功能研究等实验。 研究表明,LAMP5在调节免疫应答、参与溶酶体功能及维持细胞内环境稳定中具有重要作用。其表达异常与多种免疫相关疾病及肿瘤的发生发展密切相关。因此,重组人LAMP5蛋白不仅是研究溶酶体功能及免疫调节机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。

建议使用2.0%-2.5%的琼脂糖凝胶,电泳电压4-10 V/cm,电泳时间20-25分钟。

Recombinant Bovine GCP-2(重组牛粒细胞趋化蛋白-2,也称CXCL6)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫反应中发挥关键作用,主要通过吸引中性粒细胞到感染部位,增强宿主的免疫防御。 基本特性 Recombinant Bovine GCP-2是一种非糖基化的多肽链,包含76个氨基酸,分子量约为8 kDa。该蛋白在大肠杆菌(E. coli)中表达,纯度超过97%,内毒素水平低于0.1 EU/μg。 生物活性 GCP-2具有强大的生物活性,能够有效吸引中性粒细胞。在体外实验中,其有效浓度范围为10-50 ng/ml。此外,GCP-2还展现出对革兰氏阳性和阴性菌的抗菌活性,使其在免疫防御中发挥多重作用。 应用与研究 由于其在免疫反应中的关键作用,Recombinant Bovine GCP-2被广泛应用于研究免疫细胞的趋化和炎症反应。它可用于研究中性粒细胞的迁移、抗菌机制以及炎症相关疾病。 总之,Recombinant Bovine GCP-2作为一种重要的免疫调节蛋白,为研究牛的免疫反应和相关疾病提供了有力工具。

Mca(7-甲氧基香豆素-4-酰胺)是一种常用的荧光团,具有较高的荧光强度和良好的稳定性。

在现代医学和生物技术领域,重组人干扰素γ(IFN-γ,CHO细胞表达)作为一种重要的生物制剂,为人类的免疫治疗提供了强大的支持。IFN-γ是一种具有广泛免疫调节功能的细胞因子,通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组IFN-γ,不仅保留了其天然的生物学活性,还具备了高纯度和高产量的优势,广泛应用于临床治疗和研究。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生,是一种重要的免疫调节因子。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。

GPC3在肿瘤微环境中的高表达使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。

在免疫学和疾病治疗领域,LILRB4(白细胞免疫球蛋白样受体B4)作为一种重要的免疫调节分子,其在免疫细胞的活化、抑制以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人LILRB4蛋白的开发,为深入研究LILRB4的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 LILRB4主要表达于髓系细胞,如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等,参与调节免疫细胞的活化和抑制过程。其与多种配体的相互作用能够影响免疫细胞的信号传导和功能状态。重组生物素化人LILRB4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。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。 在免疫细胞信号传导研究中,重组生物素化人LILRB4蛋白可用于探索LILRB4与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响免疫细胞的活化状态。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LILRB4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。

TNFR1 是肿瘤坏死因子(TNF)的主要受体之一,在调节细胞存活、凋亡以及炎症反应中发挥着关键作用

重组小鼠ApoE(载脂蛋白E)蛋白是一种通过基因工程技术制备的脂质结合蛋白,属于载脂蛋白家族。ApoE在脂质代谢、心血管疾病以及神经退行性疾病中发挥着重要作用,是代谢生物学和神经科学领域的重要研究对象。 ApoE的生物学功能 ApoE是一种主要由肝脏和巨噬细胞合成的分泌性蛋白,广泛存在于血浆脂蛋白中,参与胆固醇和甘油三酯的运输与代谢。ApoE通过与低密度脂蛋白受体(LDL-R)及其相关受体结合,调节脂蛋白的内吞和分解,从而影响血脂水平和动脉粥样硬化的发生。此外,ApoE在中枢神经系统中也具有重要功能,它参与神经元的修复、突触可塑性调节以及神经炎症的抑制,对维持神经系统的正常功能至关重要。 重组小鼠ApoE蛋白的优势 重组小鼠ApoE蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高活性:通过基因工程技术,ApoE蛋白能够在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。 研究工具:重组小鼠ApoE蛋白可用于研究其在脂质代谢和神经保护中的作用机制,以及其在疾病发生发展中的功能。

它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。

重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)是生物医学研究中一个极具潜力的工具。DLK1(Delta样配体1),作为一种重要的细胞表面蛋白,参与多种生物学过程,包括细胞分化、增殖和凋亡等。其在胚胎发育、神经系统形成以及代谢调节中发挥关键作用,同时与多种疾病的发生发展密切相关。 在胚胎发育阶段,DLK1对神经元和胶质细胞的分化起着调节作用,影响神经系统的正常构建。在代谢方面,DLK1参与调节脂肪细胞的分化和脂肪储存,与肥胖等代谢性疾病的发生有关。此外,DLK1在肿瘤发生中也扮演着复杂角色,其表达异常可能促进或抑制肿瘤细胞的增殖和迁移,具体作用取决于肿瘤类型和微环境。 重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)的制备,借助重组蛋白技术和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DLK1蛋白(His Tag)可用于体外实验,研究其对细胞分化、增殖和凋亡的影响。

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