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重组人 IL - 25 蛋白作为一种新兴的免疫调节因子,为炎症和免疫相关疾病的治疗带来了新的希望。

重组人 RET 蛋白(Recombinant Human RET, His Tag)是研究神经嵴发育、甲状腺癌及靶向治疗的核心试剂。本产品采用 HEK293 真核表达系统,序列覆盖 RET 胞外域(aa 1-635),C 端融合 6×His 标签,分子量约 70 kDa(含糖基化)。经 Ni²⁺-NTA 与分子筛两步纯化,SEC-MALS 显示单体纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/µg。SPR 测定其与 GDNF-GFRα1 复合物亲和力 KD=0.3 nM;在 Ba/F3-RET 报告细胞中,50 ng/mL 即可诱导 STAT3 磷酸化峰值,EC₅₀≈12 ng/mL,活性与天然受体一致。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,适用于 BLI、ELISA、类器官共培养及 RET 抑制剂筛选,是解析肿瘤驱动机制与精准治疗的理想工具。

随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。

在新冠疫情防控和研究中,Recombinant Biotinylated Human ACE2(重组生物素标记的人类血管紧张素转换酶2)正成为一种重要的工具蛋白。ACE2是新冠病毒(SARS-CoV-2)进入宿主细胞的关键受体,而生物素标记的ACE2蛋白为研究病毒入侵机制和开发诊断试剂提供了有力支持。 ACE2蛋白的特性 ACE2是一种广泛存在于人体细胞表面的受体蛋白,主要参与调节血管紧张素系统的功能。新冠病毒通过其表面的刺突蛋白(S蛋白)与ACE2受体结合,从而实现入侵宿主细胞。因此,ACE2不仅是病毒进入细胞的关键靶点,也是开发抗病毒治疗和诊断方法的重要目标。 重组生物素标记的ACE2蛋白 Recombinant Biotinylated Human ACE2 是通过基因工程技术生产的,保留了天然ACE2的结构和功能特性。该蛋白通过生物素标记,使得其能够与链霉亲和素(streptavidin)珠子特异性结合,从而在实验中实现高灵敏度和高特异性的检测。生物素标记不仅增强了蛋白的检测便利性,还使其在多种实验应用中表现出色。

在代谢调节研究中,重组生物素化人GFRAL蛋白同样具有重要意义。

在生物医学研究和组织工程领域,Recombinant Human Aggrecan Protein, His Tag(重组人类软骨素蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于关节软骨生物学和相关疾病的研究中。Aggrecan 是一种大型的糖胺聚糖蛋白,主要存在于关节软骨中,对于维持软骨的弹性和抗压性至关重要。 结构与功能 Aggrecan 是一种复杂的糖蛋白,分子量约为 250-300 kDa,包含多个结构域,如 N-末端结构域、G1 结构域、G2 结构域和 C-末端结构域。其核心蛋白上结合有大量的糖胺聚糖(如透明质酸和硫酸软骨素),这些糖胺聚糖赋予了 Aggrecan 吸水性和负电荷,使其能够抵抗压缩力,从而维持软骨的弹性和抗压性。重组人类 Aggrecan 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。 在软骨中的作用 Aggrecan 在关节软骨的生理功能中发挥关键作用: 维持软骨弹性:Aggrecan 的糖胺聚糖结构使其能够吸收和保持水分,增加软骨的体积和弹性,从而在关节运动中提供缓冲和抗压能力。

稳定性强:在室温下稳定,耐光性强,可在酸性或碱性缓冲液中长时间保存。

随着新冠疫情的持续演变,新的变异株不断出现,对全球公共卫生构成了新的挑战。其中,B.1.1.529变异株(也称为Omicron变异株)因其高传播性和免疫逃逸能力而备受关注。Recombinant SARS-CoV-2 Spike S (B.1.1.529) Protein(重组SARS-CoV-2 B.1.1.529变异株刺突蛋白)作为一种重要的研究工具,为科学家们提供了应对这些挑战的关键支持。 B.1.1.529变异株的特性 B.1.1.529变异株的刺突蛋白(S蛋白)包含多个关键突变,这些突变影响病毒与宿主细胞的结合能力以及免疫逃逸能力。特别是受体结合域(RBD)中的突变,如N501Y、E484A和K417N等,增强了病毒的传播能力和免疫逃逸能力。这些突变使得B.1.1.529变异株能够更有效地与宿主细胞表面的ACE2受体结合,从而加速病毒的传播。

研究表明,Persephin在脑缺血损伤后的神经保护中发挥重要作用。

在免疫学研究中,Recombinant Mouse CD3E & CD3D(重组小鼠CD3E和CD3D蛋白)是研究T细胞受体(TCR)复合物功能的关键工具。CD3E和CD3D是T细胞受体复合物的重要组成部分,它们与TCR结合,形成完整的T细胞受体复合物,参与T细胞的激活和免疫反应。 CD3E和CD3D的功能与作用机制 CD3E和CD3D是T细胞受体复合物的两个关键亚基,它们通过非共价键与TCR结合,形成稳定的复合物。TCR复合物主要由α链、β链(组成TCR本身)和CD3分子(包括CD3γ、CD3δ、CD3ε和CD3ζ)组成。CD3E和CD3D分别对应CD3ε和CD3δ,它们在T细胞激活过程中发挥重要作用。 当T细胞受体识别并结合抗原呈递细胞(APC)表面的抗原-MHC复合物时,CD3E和CD3D亚基上的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAMs)被磷酸化,激活下游信号通路,导致T细胞的活化、增殖和分化。这一过程对于T细胞介导的免疫反应至关重要,包括细胞毒性T细胞的杀伤功能和辅助性T细胞的细胞因子分泌。

重组小鼠 MIG 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。

白细胞介素-5(IL-5)是一种重要的细胞因子,在大鼠的免疫系统中发挥着关键作用。它主要由活化的T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。研究IL-5在大鼠模型中的作用,不仅有助于深入理解其在免疫系统中的功能,还为人类相关疾病的研究提供了重要参考。 IL-5的生物学功能 IL-5在大鼠免疫系统中的主要功能包括: 促进B细胞增殖和分化:IL-5能够促进B细胞的增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。这对于体液免疫反应尤为重要,有助于机体产生特异性抗体,抵抗病原体的入侵。 增强免疫细胞活性:IL-5能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞的活性,从而增强机体的免疫防御能力。这些细胞在清除病原体和肿瘤细胞中发挥重要作用。 调节炎症反应:IL-5在炎症反应中发挥重要作用,能够促进炎症细胞的聚集和活化,参与炎症介质的合成和释放。通过调节IL-5的水平,可以控制炎症反应的强度,减轻炎症损伤。 大鼠模型中的应用 大鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。

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