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因此,未来的研究需要进一步优化TGF-β3的使用策略,以实现其在软骨修复中的最大效益。

重组人MAGE-A3 (HLA-A01:01) 蛋白,带有His-Avi标签(Recombinant Human MAGE-A3 (HLA-A01:01) Protein, His-Avi Tag),是一种在肿瘤免疫学研究中具有重要价值的蛋白质。MAGE-A3(黑色素瘤相关抗原A3)属于MAGE家族,是一种肿瘤特异性抗原,主要表达于多种肿瘤组织,如黑色素瘤、非小细胞肺癌和膀胱癌等,而在正常组织中几乎不表达。这使得MAGE-A3成为肿瘤免疫治疗的理想靶点。HLA-A*01:01是人类白细胞抗原(HLA)系统中的一种常见等位基因,与MAGE-A3抗原肽的结合能力较强,是研究MAGE-A3免疫原性的重要分子。 His-Avi标签的引入,使得该蛋白能够通过金属螯合亲和层析高效纯化,并且可以在体外条件下被生物素化,便于后续的检测和应用。这种高纯度的重组蛋白可用于多种体外实验,如T细胞受体(TCR)结合分析、抗原呈递研究、细胞毒性T淋巴细胞(CTL)反应评估以及疫苗开发等。

随着对其功能的进一步研究,DSG-2有望为皮肤疾病和心血管疾病的诊断和治疗提供新的策略。

Recombinant Mouse CXCL16(重组小鼠CXCL16)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫细胞的迁移、免疫调节以及抗肿瘤免疫反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 CXCL16是一种多功能的趋化因子,能够吸引多种免疫细胞,特别是T细胞和自然杀伤(NK)细胞。它通过与CXCR6受体结合,促进这些细胞向炎症部位或肿瘤组织迁移。CXCL16在肿瘤微环境中的表达与抗肿瘤免疫反应密切相关。研究表明,CXCL16能够增强肿瘤特异性T细胞的浸润,从而提高抗肿瘤免疫反应的效率。此外,CXCL16还参与调节炎症反应,促进免疫细胞的激活和功能。 研究应用 重组小鼠CXCL16被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及抗肿瘤免疫反应。例如,在研究中,CXCL16被用于探索其在调节T细胞和NK细胞迁移中的作用,以及其在肿瘤微环境中的功能。此外,CXCL16在研究某些疾病模型中也具有重要价值,如在研究肿瘤免疫治疗和炎症性疾病中。 生产与保存 重组小鼠CXCL16通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。

特别是HER2的Tyr5位点的过度磷酸化,常常与肿瘤的侵袭性和耐药性有关。

在生物医学研究领域,尤其是肿瘤免疫和免疫治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-H6(重组食蟹猴B7-H6)因其在免疫激活和肿瘤免疫中的关键作用而备受关注。B7-H6是一种共刺激分子,主要表达于肿瘤细胞和某些免疫细胞表面,对自然杀伤(NK)细胞的激活和免疫反应的调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-H6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。 在免疫学研究中,B7-H6在NK细胞的激活过程中发挥着关键作用。它通过与NK细胞上的激活受体CD300a结合,提供激活信号,促进NK细胞的细胞毒性作用。重组食蟹猴B7-H6可用于研究其在NK细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。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B7-H6在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在肿瘤免疫研究中,B7-H6的表达水平与肿瘤细胞的免疫逃逸密切相关。

EPCR的结合不仅提高了APC的稳定性,还促进了其与因子Va和VIIIa的相互作用,从而更有效地抑制

在神经科学与免疫学的交叉领域,Recombinant Biotinylated Human TREM2 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人TREM2蛋白,His-Avi标签)正成为研究人员手中的一颗明珠,为探索神经退行性疾病与免疫调节机制提供了强大的助力。 TREM2(Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells 2)是一种主要表达在髓系细胞(如小胶质细胞、巨噬细胞等)表面的受体蛋白,它在调节免疫反应、维持中枢神经系统稳态等方面发挥着关键作用。在阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)等神经退行性疾病中,TREM2的功能异常与疾病的进展密切相关。研究表明,TREM2的激活可以促进小胶质细胞的吞噬作用,清除脑内的β-淀粉样蛋白等有害物质,从而减缓神经炎症和神经退行性病变。 重组生物素化技术的应用,为TREM2蛋白的研究带来了新的突破。

在临床应用方面,重组 IL - 5 蛋白的研究为治疗多种过敏性疾病提供了新的方向。

重组生物素化人FcγRI蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcγRI Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、炎症反应以及自身免疫性疾病的研究中。FcγRI(CD64)是免疫球蛋白G(IgG)的高亲和力受体,主要表达于巨噬细胞、单核细胞和树突状细胞等免疫细胞表面,参与抗体依赖的细胞介导的细胞毒性(ADCC)和吞噬作用。 FcγRI的功能与作用 FcγRI是IgG的高亲和力受体,通过与IgG抗体的Fc段结合,介导免疫细胞的多种功能。它在免疫反应中发挥重要作用,包括促进巨噬细胞和单核细胞的吞噬作用、增强树突状细胞的抗原呈递能力以及调节免疫细胞的活化状态。FcγRI的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些癌症。 重组生物素化FcγRI蛋白的优势 重组生物素化人FcγRI蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。

在人体复杂的生理机制中,TGF - β2(转化生长因子 - β2)扮演着极为关键的角色。

重组人HTRA1蛋白(His Tag)是一种重要的丝氨酸蛋白酶,属于热休克蛋白家族。它在细胞内和细胞外环境中发挥着多种生物学功能,是维持细胞稳态和应对细胞应激的关键分子。近年来,HTRA1在多种疾病中的作用机制逐渐受到关注,尤其是在动脉粥样硬化、神经退行性疾病和癌症中。 HTRA1蛋白具有独特的结构,包含一个PDZ结构域和一个丝氨酸蛋白酶活性中心。PDZ结构域使其能够与多种蛋白质相互作用,而丝氨酸蛋白酶活性则赋予其降解蛋白质底物的能力。HTRA1的主要功能是通过其蛋白酶活性,降解错误折叠的蛋白质或受损的细胞外基质成分,从而维持细胞内外环境的稳定。例如,在细胞外基质中,HTRA1能够降解多种细胞外基质蛋白,如胶原蛋白和纤维连接蛋白,调节细胞外基质的重塑过程。 重组人HTRA1蛋白(His Tag)的制备为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过重组技术生产的HTRA1蛋白带有His标签,便于纯化和检测,同时保持了其天然的活性。研究表明,HTRA1在细胞内的表达水平受到多种因素的调控,包括氧化应激、炎症因子和细胞外基质的成分。

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