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。
间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和多种恶性肿瘤细胞中高表达,包括卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等。Recombinant Human MSLN(重组人MSLN蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究MSLN在肿瘤生物学中的作用及其作为治疗靶点的潜力提供了有力支持。 MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在肿瘤细胞中异常高表达。研究表明,MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。此外,MSLN在肿瘤细胞的增殖、迁移和免疫逃逸中也发挥重要作用,使其成为肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。重组人MSLN蛋白的开发为研究MSLN的功能和机制提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组MSLN蛋白,能够模拟天然MSLN的结构和功能,便于在体外和体内实验中进行深入研究。研究人员可以利用重组MSLN蛋白进行细胞结合实验,研究其与肿瘤细胞的相互作用机制,以及在肿瘤细胞生物学行为中的作用。此外,重组MSLN蛋白还可用于开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,为肿瘤治疗提供新的策略。
荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。
Recombinant Mouse IL-18 Protein, His Tag(重组小鼠白细胞介素-18,带His标签)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、炎症调节以及抗感染等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-18最初被称为干扰素-γ诱导因子(IGIF),主要通过与细胞表面的IL-18受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。IL-18能够促进自然杀伤(NK)细胞和T细胞的增殖和活化,增强这些细胞的细胞毒性功能,从而提高机体的抗感染和抗肿瘤能力。此外,IL-18还能够诱导干扰素-γ(IFN-γ)的产生,进一步增强细胞介导的免疫反应。在炎症反应中,IL-18能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-18蛋白被广泛应用于免疫学、微生物学和炎症研究等领域的研究。在细胞实验中,IL-18被用于研究其对NK细胞和T细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-18能够显著增强巨噬细胞的吞噬能力和杀菌能力。
随着对其功能的进一步研究,DSG3有望为天疱疮及其他相关疾病的诊断和治疗提供新的策略。
在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus CD228(重组食蟹猴CD228)因其在细胞黏附和免疫调节中的关键作用而备受关注。CD228,也称为白细胞黏附分子-2(LAM-2)或神经细胞黏附分子2(NCAM2),是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于白细胞和某些神经细胞表面,对细胞间黏附、迁移和信号传导起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD228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。 在细胞生物学研究中,CD228在细胞间黏附和迁移中发挥着关键作用。它通过与同源或异源受体结合,促进细胞间的相互作用,调节细胞的迁移和组织形成。重组食蟹猴CD228可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。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CD228在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。
它能够促进细胞的增殖和分化,特别是在成骨细胞和软骨细胞中。
重组食蟹猴 Siglec-15 蛋白是一种重要的免疫调节分子,属于唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素(Siglec)家族。它在免疫细胞的激活和调节中发挥着关键作用,是研究免疫生物学和肿瘤免疫的重要工具。 Siglec-15 主要表达在髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞)以及某些内皮细胞表面。它通过识别和结合唾液酸化的糖链,调节免疫细胞的活性。这种识别能够传递抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的稳态。例如,在炎症反应中,Siglec-15 通过识别病原体表面的唾液酸化糖链,抑制免疫细胞的活化,防止过度的炎症反应。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 Siglec-15 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 Siglec-15 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及免疫细胞功能的调节等。 在疾病研究方面,Siglec-15 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,肿瘤细胞可能通过高表达 Siglec-15 来逃避免疫监视,抑制免疫细胞的抗肿瘤活性。
它被用于开发治疗肥胖症的药物。通过激活MC4R,这些类似物能够显著减少食物摄入,从而帮助控制体重。
Recombinant Human NRAS Protein, His Tag 是一款由大肠杆菌表达、经亲和层析与离子交换双重纯化获得的 21 kDa 小分子 GTP 酶。蛋白序列对应人 NRAS 全长(1-189 aa),N 端融合 6×His 标签,纯度≥95%,内毒素<0.1 EU/μg,可满足体外酶活、晶体学及 SPR 互作等多种需求。该批次在 GTPγS 结合实验中显示 kobs=0.18 min⁻¹,与文献值一致;与 RAF1-RBD 的亲和力 KD=12 nM,可直接用于 RAS-RAF 信号重建。冻干粉于–80 °C 可保存 24 个月,4 °C 复溶后 7 天内活性无衰减。配套提供不含甘油、可随意置换缓冲液的“晶体级”制剂,已成功解析 1.9 Å 分辨率结构。对于研究 RAS 突变(G12D、Q61K 等)致癌机制或筛选 SOS1、SHP2 抑制剂,该蛋白提供了高纯度、批间差异<5 % 的可靠工具。
在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LDLR在不同病理状态下的表达和功能变化。
重组人BDCA-2蛋白(Recombinant Human BDCA-2 Protein, mFc Tag)是将人浆细胞样树突状细胞(pDC)表面受体CLEC4C的胞外结构域与小鼠IgG2a Fc片段融合而成的工程化蛋白。通过特异性结合pDC表面的BDCA-2受体,该蛋白可阻断TLR7/9介导的I型干扰素(IFN-α/β)分泌通路,为自身免疫病(如系统性红斑狼疮)和病毒感染研究提供独特的免疫调控手段。 结构与功能优势 mFc标签赋予rhBDCA-2蛋白以下特性: 高亲和力结合:小鼠Fc片段与pDC表面BDCA-2的亲和力较人Fc提升30%,增强信号抑制效果; 延长半衰期:mFc结构通过FcRn介导的再循环机制,体内半衰期延长至48小时; 低免疫原性:小鼠Fc在啮齿类动物模型中免疫原性显著低于人Fc,更适合长期实验。 应用突破 自身免疫病模型:在MRL/lpr小鼠中,单次注射rhBDCA-2-mFc可抑制血清IFN-α达72小时,显著降低抗dsDNA抗体水平; 病毒感染机制研究:通过可逆性调控pDC功能,揭示IFN-α在慢性HBV感染中的"双刃剑"效应。
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