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创建时间:2025-07-14当前位置: 首页 > 质粒

鲑色锁掷酵母SHMCCD57419=CBS483=CGMCC2.4290=IAM12258=NBRC1035=NRRLY-5478-高加索球孢链霉菌SHMCCD61348- 粪链球菌(基因组DNA)

其异常激活通常与基因突变、扩增或过表达有关,导致细胞持续增殖和存活,进而促进肿瘤的发生和发展。

在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Cynomolgus TNF-α Protein, His Tag 是一种备受关注的重组蛋白。TNF-α(肿瘤坏死因子-α)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应、炎症过程以及细胞凋亡等方面发挥着关键作用。 TNF-α 主要由巨噬细胞、单核细胞、T 细胞等免疫细胞产生。它能够与细胞表面的 TNF 受体结合,激活一系列复杂的信号通路。在炎症反应中,TNF-α 可以促进炎症细胞的趋化和活化,增加血管通透性,从而加速炎症因子的聚集和炎症部位的修复。此外,TNF-α 还具有调节免疫细胞功能的作用,它可以增强 T 细胞和 B 细胞的活性,促进抗体的产生,对于维持机体的免疫平衡至关重要。 在肿瘤治疗方面,TNF-α 也显示出潜在的应用价值。它能够诱导肿瘤细胞的坏死和凋亡,抑制肿瘤细胞的生长和增殖。然而,TNF-α 的作用具有双刃剑特性,其过度表达可能会导致炎症反应过度,引发自身免疫性疾病等不良后果。因此,对 TNF-α 的研究和应用需要精确调控其浓度和作用时间。

在胸腺中,T细胞的发育是一个高度有序的过程,需要在不同的胸腺微环境中接收特定的信号。

重组食蟹猴 Siglec-10 蛋白(His 标签)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炎症反应的重要工具。 Siglec-10 主要表达在髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞)表面,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-10 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-10 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 Siglec-10 蛋白,从而深入探究其在免疫调节中的作用机制。 在疾病研究方面,Siglec-10 的异常表达与多种疾病相关。

随着对 PDGF-AA 功能的进一步研究,其在再生医学和组织工程领域的应用前景将更加广阔。

在生物医学研究中,整合素αVβ3(Integrin αVβ3)作为一种关键的细胞表面受体,其在细胞黏附、迁移、血管生成和肿瘤侵袭中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人整合素αVβ3异二聚体蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究整合素αVβ3的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 整合素αVβ3:关键的细胞黏附与信号转导受体 整合素αVβ3是一种异二聚体细胞表面受体,由αV和β3两个亚基组成。它通过与细胞外基质(ECM)中的多种配体(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白和骨桥蛋白)结合,介导细胞与细胞外基质的黏附和信号转导。整合素αVβ3在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、成骨细胞和肿瘤细胞。它在细胞迁移、血管生成、骨质代谢和肿瘤侵袭中发挥重要作用。此外,整合素αVβ3的异常表达与多种疾病相关,如骨质疏松症、心血管疾病和癌症。因此,深入研究整合素αVβ3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。

重组生物素化技术为ULBP-1蛋白的研究带来了新的突破。

CD7是一种重要的细胞表面分子,主要表达在T细胞、自然杀伤(NK)细胞和某些树突状细胞上。它在T细胞的发育、成熟以及免疫细胞间的相互作用中发挥关键作用。近年来,CD7因其在免疫调节中的重要性,逐渐成为免疫学和肿瘤免疫治疗研究的热点。Recombinant Mouse CD7 Protein, hFc Tag(重组小鼠CD7蛋白,hFc标签)作为一种生物技术工具,为深入研究CD7的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD7的功能与作用 CD7属于免疫球蛋白超家族,通过与CD7配体(如CD48、CD84和CD244)相互作用,调节T细胞的活化和信号传导。它在T细胞的早期发育中发挥重要作用,尤其是在胸腺中T细胞的选择和成熟过程中。此外,CD7还参与调节T细胞与NK细胞之间的相互作用,影响免疫细胞的细胞毒性反应。在某些疾病中,如急性T细胞白血病(T-ALL)和某些自身免疫性疾病,CD7的异常表达与疾病的发生和发展密切相关。 重组小鼠CD7蛋白的应用 Recombinant Mouse CD7 Protein, hFc Tag的制备为相关研究提供了便利。

[Tyr1]-MIF-1能够促进神经细胞的存活和生长,保护神经细胞免受缺血、缺氧和神经毒素的损伤。

叶酸受体4(FOLR4)是一种细胞表面蛋白,属于叶酸受体家族,参与叶酸的摄取和代谢。叶酸在细胞增殖、DNA合成和修复等过程中发挥关键作用,因此FOLR4在胚胎发育和组织再生中具有重要意义。近年来,FOLR4因其在某些疾病中的潜在作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse FOLR4(重组小鼠FOLR4蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR4的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR4的功能与作用 FOLR4主要负责将叶酸转运到细胞内,叶酸是细胞代谢和DNA合成的关键辅酶。在正常生理过程中,FOLR4在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。研究表明,FOLR4在胚胎发育中发挥重要作用,尤其是在神经管形成和器官发育过程中。此外,FOLR4在某些肿瘤中也表现出异常高表达,如某些妇科肿瘤和结直肠癌,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR4蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR4蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对FOLR4的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。

重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在胚胎发育过程中的生理功能,以及其在胚胎肝脏发育中的调控机制。

重组食蟹猴中性粒细胞明胶酶相关脂蛋白(NGAL)是一种重要的蛋白质,属于脂蛋白家族。它在炎症反应、组织修复和铁代谢中发挥着关键作用,是研究免疫反应和疾病机制的重要工具。 NGAL 主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞分泌。在炎症反应中,NGAL 的表达显著增加,它能够结合并抑制明胶酶(MMP-9)的活性,从而调节细胞外基质的降解和组织修复过程。此外,NGAL 还参与铁的运输和储存,通过与铁结合蛋白(如铁蛋白)的相互作用,调节细胞内的铁代谢。这种调节对于维持细胞的正常功能和防止铁过载引起的氧化损伤至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NGAL 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 NGAL 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,包括炎症模型的建立、细胞外基质降解实验以及铁代谢研究等。 在疾病研究方面,NGAL 的异常表达与多种疾病相关。例如,在急性肾损伤(AKI)中,NGAL 的表达水平显著升高,可作为早期诊断的生物标志物。此外,在某些炎症性疾病和感染性疾病中,NGAL 的高水平表达与炎症细胞的浸润和组织损伤密切相关。

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