这种技术不仅提高了实验的灵敏度和特异性,还为多维度的细胞和分子研究提供了可能。
在肿瘤免疫学研究中,PRAME(优先表达于急性髓系白血病的蛋白)作为一种重要的癌睾抗原,因其在多种肿瘤中的高表达而备受关注。Recombinant Biotinylated Human HLA-A02:01&B2M&PRAME (SLLQHLIGL) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A02:01/B2M/PRAME (SLLQHLIGL) 单体蛋白)为研究PRAME特异性T细胞反应提供了强大的支持。 PRAME是一种在多种肿瘤(如急性髓系白血病、黑色素瘤、卵巢癌等)中高表达的抗原,其表位肽SLLQHLIGL能够被HLA-A02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。重组生物素标记的HLA-A02:01/B2M/PRAME (SLLQHLIGL) 单体蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。 这种重组蛋白具有多种应用价值。首先,它可用于筛选和鉴定能够识别PRAME表位肽的T细胞。
GITR配体在免疫治疗中具有重要的应用前景,尤其是在癌症免疫治疗和自身免疫性疾病治疗中。
促卵泡激素β亚基(FSHB)是促卵泡激素(FSH)的重要组成部分,与α亚基结合形成具有生物活性的FSH二聚体。FSH在生殖系统中发挥关键作用,调节卵泡发育、精子生成以及性激素的合成。Recombinant Human FSHB Protein, hFc Tag(重组人FSHB蛋白,hFc标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为深入研究FSHB的功能和机制提供了强大的支持。 FSH是由垂体前叶分泌的糖蛋白激素,其β亚基(FSHB)赋予了FSH特异性的生物学功能。FSH通过与靶细胞上的FSH受体结合,激活下游信号通路,从而调节生殖细胞的发育和性腺激素的分泌。在女性中,FSH促进卵泡的生长和成熟;在男性中,FSH支持精子的生成。FSH的异常分泌可能导致生殖功能障碍,如多囊卵巢综合征(PCOS)和某些类型的不孕症。 重组人FSHB蛋白(hFc标签)通过基因工程技术生产,其C末端融合了人类IgG1的Fc片段。这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。
通过生物素标记,BCMA的检测和应用变得更加高效和灵敏。
胰泌素(Secretin)是一种重要的胃肠激素,最初于1902年被发现,因其在调节胰液分泌中的关键作用而得名。胰泌素在多种哺乳动物中都存在,其序列在不同物种间具有高度保守性。犬类胰泌素(Secretin, canine)在犬类的生理调节中发挥着重要作用,尤其是在消化和内分泌系统中。 胰泌素的结构与功能 胰泌素是一种由27个氨基酸组成的多肽,其序列在不同物种间高度保守。犬类胰泌素与人类胰泌素的氨基酸序列相似度很高,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。胰泌素的主要功能是调节胰腺的外分泌活动,特别是促进胰液中碳酸氢盐的分泌,从而中和胃酸,保护小肠黏膜。此外,胰泌素还能够调节胃酸的分泌,通过抑制胃酸的过度分泌来维持胃肠道的酸碱平衡。 在犬类生理中的作用 在犬类中,胰泌素的生理功能与人类相似。它通过作用于胰腺和胃肠道的受体,调节胰液和胃液的分泌。胰泌素能够刺激胰腺分泌富含碳酸氢盐的胰液,从而中和胃酸,保护小肠黏膜免受胃酸的损伤。此外,胰泌素还能够抑制胃酸的分泌,调节胃肠道的运动,促进食物的消化和吸收。 临床应用与研究 胰泌素在犬类的临床应用中具有重要的研究价值。
重组大鼠BD-1是一种单链、非糖基化的多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为探索疾病机制和开发新型治疗策略提供了强大的工具。Recombinant Human FOLR2 Protein, His Tag(重组人叶酸受体2蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术产品,正在癌症研究和治疗领域展现出巨大的应用潜力。 叶酸受体2(FOLR2)是一种细胞表面糖蛋白,主要参与叶酸的摄取和代谢。与FOLR1类似,FOLR2在多种肿瘤细胞中也表现出异常表达,尤其是在结直肠癌、胃癌和某些妇科肿瘤中。由于其在肿瘤细胞中的特异性表达,FOLR2已成为癌症治疗的新兴靶点。通过重组技术,将人FOLR2蛋白与His标签融合表达,不仅提高了蛋白的稳定性和纯化效率,还为后续的实验研究和临床应用提供了便利。 His标签是一种六组氨酸(His)序列,常用于重组蛋白的表达和纯化。它可以通过与金属离子(如镍或钴)的螯合作用,实现快速高效的蛋白纯化。此外,His标签还可以用于免疫分析和细胞实验,便于研究人员对FOLR2蛋白进行功能研究和靶向应用。 在癌症研究中,重组人FOLR2蛋白可用于深入探索其在肿瘤细胞中的生物学功能。
重组食蟹猴ADAM9蛋白可用于研究其在神经细胞中的作用,以及在神经退行性疾病中的潜在影响。
Abl Cytosolic Substrate(Abl细胞质底物)是与Abl蛋白激酶相互作用的关键底物蛋白。Abl蛋白激酶是一种重要的非受体型酪氨酸激酶,在细胞内信号转导、细胞增殖、分化和凋亡等过程中发挥关键作用。Abl Cytosolic Substrate通过与Abl激酶的相互作用,调节其活性,从而影响细胞内的多种生物学过程。 Abl蛋白激酶的功能 Abl蛋白激酶是一种非受体型酪氨酸激酶,广泛存在于细胞质中。它通过磷酸化其底物蛋白,调节细胞内的多种信号通路。Abl激酶的活性在细胞增殖、细胞骨架重塑、细胞黏附和细胞凋亡等过程中起着重要作用。例如,Abl激酶的异常激活与多种癌症的发生和发展密切相关,如慢性髓性白血病(CML)。 Abl Cytosolic Substrate的作用机制 Abl Cytosolic Substrate是一种细胞质中的底物蛋白,能够被Abl激酶磷酸化。这种磷酸化过程通常发生在酪氨酸残基上,从而改变底物蛋白的构象和活性。磷酸化的Abl Cytosolic Substrate可以进一步调节下游信号通路,影响细胞内的多种生物学过程。
通过重组技术生产的HGFR,能够以高度纯化和标准化的形式用于实验研究。
重组大鼠白细胞介素-1受体拮抗剂(Recombinant Rat IL-1RA)是一种重要的抗炎蛋白,属于白细胞介素-1家族。它通过特异性结合并阻断白细胞介素-1(IL-1)受体,抑制IL-1介导的炎症反应,广泛应用于炎症和免疫调节研究。 结构与特性 重组大鼠IL-1RA是一种非糖基化的单链多肽,含有171个氨基酸,分子量约为19.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-1RA通过与IL-1受体结合,阻止IL-1与其受体的相互作用,从而抑制IL-1介导的炎症信号通路。IL-1RA能够显著减少炎症细胞的浸润,降低炎症介质的产生,缓解炎症部位的红肿热痛等症状。此外,IL-1RA还能够调节免疫反应,维持免疫系统的平衡,防止过度的免疫反应对机体造成损伤。 应用与研究 重组大鼠IL-1RA广泛应用于细胞培养、炎症反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究炎症反应的机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。
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