通过检测细胞表面或细胞内的Arg-Gly-Glu-Ser水平,可以评估细胞的健康状态或疾病进展。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus CD3E&CD3D(生物素标记的食蟹猴CD3E和CD3D复合体)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于T细胞免疫研究、免疫治疗开发以及相关疾病机制的探索中。CD3复合体是T细胞受体(TCR)的重要组成部分,包括CD3γ、CD3δ、CD3ε、CD3ζ和CD3η等多个亚基。其中,CD3E(CD3ε)和CD3D(CD3δ)是CD3复合体的关键亚基,参与T细胞的激活、信号传导以及免疫反应的调节。 生物素标记技术为CD3E&CD3D的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus CD3E&CD3D能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对CD3E&CD3D的高灵敏度检测和定位分析。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察CD3E&CD3D在T细胞表面的表达模式,并分析其在不同生理状态下的动态变化。
需解决hFc标签潜在的免疫原性问题(如抗Fc抗体产生),并优化糖基化修饰以提升稳定性。
Recombinant Biotinylated Human Axl Protein (Primary Amine Labeling), hFc Tag(生物素标记的重组人Axl蛋白,通过伯胺标记,带人免疫球蛋白Fc标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞信号转导、肿瘤生物学以及相关疾病机制提供了重要的工具。Axl是一种受体酪氨酸激酶,主要参与细胞存活、增殖、迁移和凋亡抑制等过程。其在多种疾病(如肿瘤、神经退行性疾病和炎症)中的异常表达和激活,使其成为重要的研究靶点。 Axl通过与其配体Gas6(生长抑制因子6)结合,激活下游信号通路(如PI3K-Akt和MAPK通路),调节细胞功能。在肿瘤生物学中,Axl的高表达与肿瘤细胞的侵袭性、耐药性和免疫逃逸密切相关。例如,在某些乳腺癌、肺癌和前列腺癌中,Axl的异常激活可能导致肿瘤细胞的增殖和转移。此外,Axl在神经退行性疾病(如帕金森病)中的异常表达也可能影响神经细胞的存活和功能。 生物素标记技术为Axl的研究提供了强大的支持。
在病理学研究中,Periostin的异常表达与多种疾病的发生发展有关。
重组人LILRB1(Recombinant Human LILRB1)是白细胞免疫球蛋白样受体家族(LILR)中的一个重要成员,主要在免疫系统中发挥调节作用。LILRB1在维持免疫平衡、调节炎症反应以及参与免疫耐受方面具有关键意义,是当前免疫学研究的热点之一。 LILRB1主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)以及某些神经细胞中。它通过与多种配体结合,传递抑制性信号,抑制免疫细胞的过度激活,从而维持免疫系统的稳态。例如,在炎症反应中,LILRB1能够与MHC I类分子结合,传递抑制信号,防止免疫细胞过度活化导致的组织损伤。这种调节机制对于防止自身免疫性疾病的发生至关重要。 在疾病状态下,LILRB1的功能异常与多种病理过程相关。例如,在某些自身免疫性疾病中,LILRB1的表达或功能可能受到抑制,导致免疫细胞过度激活,引发炎症反应。此外,LILRB1在肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的免疫逃逸。肿瘤细胞可能通过上调LILRB1的表达,抑制免疫细胞的攻击,从而促进肿瘤的进展。 重组人LILRB1的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。
这种蛋白在维持免疫系统的平衡和应对病原体入侵等方面发挥着至关重要的作用。
在细胞因子受体家族中,白细胞介素 - 2 受体γ链(IL-2 R gamma,又称 CD132)是一个关键的成员。重组食蟹猴 IL-2 R gamma 蛋白的出现,为深入研究这一受体的功能及其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。 IL-2 R gamma 是一种共用的细胞因子受体链,它在多种细胞因子受体复合物中发挥着重要作用。除了 IL-2 受体,IL-2 R gamma 还参与构成 IL-4、IL-7、IL-9、IL-15 和 IL-21 受体复合物。这些细胞因子在免疫系统中具有广泛的生物学功能,包括调节 T 细胞和 B 细胞的增殖、分化,以及促进自然杀伤细胞(NK 细胞)和细胞毒性 T 淋巴细胞(CTL)的活性。IL-2 R gamma 在这些受体复合物中起着信号传导的关键作用,通过与相应的细胞因子结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应。 重组食蟹猴 IL-2 R gamma 蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-2 R gamma 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。
在细胞实验中,需注意BD-3在高浓度下可能具有细胞毒性,建议进行细胞活性检测。
重组人LCAT蛋白(Recombinant Human LCAT Protein, His Tag)是一种关键的脂质代谢酶,全称为卵磷脂胆固醇酰基转移酶(Lecithin-Cholesterol Acyltransferase),主要由肝脏合成并分泌至血浆中。LCAT在胆固醇逆向转运过程中发挥核心作用,能够将高密度脂蛋白(HDL)中的游离胆固醇酯化,促进胆固醇从外周组织向肝脏转运,从而维持体内脂质平衡,预防动脉粥样硬化等心血管疾病的发生。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作,如酶活性分析、脂质代谢研究及药物筛选等。 研究表明,LCAT活性异常与多种疾病密切相关,包括家族性LCAT缺乏症、动脉粥样硬化、冠心病及代谢综合征等。因此,重组人LCAT蛋白不仅是研究脂质代谢机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。
LILRB2 与 β-淀粉样蛋白的相互作用被认为与阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发病机制有关。
在病毒学研究中,E1和E257是两个与病毒复制密切相关的重要分子。它们在病毒生命周期中扮演着关键角色,尤其是在病毒基因组的复制和转录过程中。 E1蛋白是一种广泛存在于多种病毒中的酶,尤其在DNA病毒(如乳头瘤病毒和腺病毒)中具有重要的功能。E1蛋白的主要作用是作为病毒DNA复制的启动因子。它能够结合到病毒基因组的特定区域,激活复制起始位点,从而启动病毒DNA的复制过程。此外,E1蛋白还参与调节病毒基因的表达,确保病毒在宿主细胞内的高效复制和传播。 E257则是一种特定的病毒蛋白,常见于某些RNA病毒中,例如埃博拉病毒(Ebola virus)。E257蛋白在病毒的转录和复制过程中起着核心作用。它能够与病毒的RNA聚合酶相互作用,调节病毒基因的转录效率,从而影响病毒颗粒的组装和释放。E257蛋白的活性对于病毒在宿主细胞内的生存和传播至关重要。 E1和E257虽然在不同的病毒中发挥作用,但它们的共同点在于都参与了病毒基因组的复制和转录过程。E1蛋白通过启动DNA复制,为病毒的增殖提供了基础;而E257蛋白则通过调节RNA转录,确保病毒基因的高效表达。
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