其抗炎特性使其在治疗类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中显示出潜在的疗效。
在免疫学领域,细胞间相互作用的分子机制一直是研究的核心内容之一。重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)作为一种新兴的研究工具,正逐渐成为科学家们探索免疫细胞信号传导和免疫反应调节的重要对象。 CRTAM(细胞黏附分子)是一种共刺激分子,主要表达于T细胞、NK细胞等免疫细胞表面,在免疫细胞的激活、增殖以及细胞毒性功能的发挥中起着关键作用。重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)的制备,借助了重组蛋白技术和人类免疫球蛋白Fc段的融合,这种融合不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过Fc受体介导的方式进行实验操作和检测。 在基础研究中,重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)可用于研究其与配体的相互作用,揭示其在免疫细胞间信号传递中的具体机制。例如,通过与相应配体的结合实验,可以深入理解CRTAM如何通过其下游信号通路调节T细胞的活化状态,进而影响免疫反应的强度和方向。此外,该重组蛋白还可用于研究其在不同免疫细胞亚群中的表达差异,以及在免疫应答过程中的动态变化,为免疫细胞的分类和功能研究提供新的视角。
重组人LRIG1蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。
Recombinant Human IL-5 R alpha(重组人白细胞介素-5受体α链)是一种关键的细胞表面受体蛋白,属于Ⅰ型细胞因子受体家族,是IL-5的功能性受体亚基。IL-5主要由Th2细胞、肥大细胞和嗜酸性粒细胞产生,主要功能是促进嗜酸性粒细胞的增殖、分化和活化,在过敏性疾病和寄生虫感染中发挥重要作用。IL-5 R alpha与IL-5结合后,与βc链(共同β链)形成高亲和力受体复合物,激活下游的JAK-STAT信号通路,从而介导嗜酸性粒细胞的生物学功能。 重组人IL-5 R alpha蛋白通常通过基因工程技术在哺乳动物细胞中表达,并经过亲和层析纯化,具有高纯度、高稳定性和良好的生物活性。该蛋白可用于体外受体结合实验、信号通路研究及药物筛选实验,帮助研究人员深入理解IL-5/IL-5 R alpha信号轴在Ⅱ型免疫反应中的作用机制。 在疾病研究中,IL-5 R alpha被认为是治疗嗜酸性粒细胞相关疾病(如哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、嗜酸性肉芽肿性多血管炎等)的重要靶点。
它通过与细胞外基质和其他细胞表面分子相互作用,调节白细胞的黏附和迁移。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,CD47 作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 CD47 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 CD47 的生物学功能 CD47 是一种广泛表达于细胞表面的跨膜蛋白,主要通过与 SIRPα(信号调节蛋白 α)结合,传递“不要吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。这一信号通路在维持免疫稳态和防止自身免疫反应中起着重要作用。然而,在肿瘤微环境中,肿瘤细胞高表达 CD47,通过与巨噬细胞表面的 SIRPα 结合,逃避免疫系统的清除。因此,CD47 被视为重要的肿瘤免疫治疗靶点,其抑制剂正在临床试验中用于多种癌症的治疗。 重组人 CD47 蛋白(hFc 标签)的制备 重组人 CD47 蛋白(hFc 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白融合了人类免疫球蛋白 Fc 段(hFc),增强了其稳定性和可溶性,便于蛋白的纯化和检测。其高纯度和高生物活性能够模拟体内天然的免疫调节过程,为研究 CD47 在免疫反应中的作用提供了有力支持。
4S Green Plus 无毒核酸染料作为一种新型的EB替代品,为科研人员提供了一种安全。
Recombinant Rhesus IL - 3(重组恒河猴白细胞介素 - 3)是一种重要的造血生长因子,在造血细胞的增殖、分化和存活中发挥着关键作用。IL - 3 最初被称为多集落刺激因子(Multi - CSF),因为它能够支持多种造血细胞系的生长和发育。 生物学功能 IL - 3 主要由 T 细胞产生,特别是在 T 细胞受到抗原刺激后。它能够促进造血干细胞和祖细胞的增殖和分化,支持多种血细胞系的发育,包括红细胞、白细胞和血小板。此外,IL - 3 还能够增强巨噬细胞和单核细胞的吞噬能力,促进其在炎症反应中的功能。 造血与免疫调节 在造血过程中,IL - 3 是一种重要的调节因子。它能够支持造血干细胞的存活和增殖,促进其向不同血细胞系的分化。例如,在骨髓移植和再生医学中,IL - 3 可以用于加速造血细胞的恢复和重建。在免疫调节方面,IL - 3 能够增强巨噬细胞和单核细胞的活性,促进其在炎症部位的聚集和功能发挥。 结构与稳定性 重组恒河猴 IL - 3 是一种 20 - 25 kDa 的单链多肽,包含 153 个氨基酸残基。
在黑色素瘤模型中,rhBTN2A1-His联合IL-2使γδT细胞浸润增加5倍,肿瘤体积缩小60%。
随着新冠疫情的持续演变,Delta变异株(B.1.617.2)的出现对全球公共卫生构成了新的挑战。Delta变异株因其高传播性和潜在的免疫逃逸能力而备受关注。Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD (Delta B.1.617.2) Protein, His Tag(重组SARS-CoV-2 Delta变异株刺突蛋白受体结合域,带His标签)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。 Delta变异株的特性 Delta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L452R和T478K,增强了病毒的传播能力和免疫逃逸能力。这些突变使得Delta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。
免疫复合物的积累可能导致组织损伤,尤其是在自身免疫性疾病中。
生长激素受体(Growth Hormone Receptor, GHR)是调节生长激素(GH)信号传导的关键分子,广泛参与细胞生长、代谢调节和组织修复等生物学过程。Recombinant Human GHR(重组人GHR)作为一种高效的研究工具,为深入研究GHR的功能和机制提供了强大的支持。 GHR属于受体酪氨酸激酶超家族,主要通过与生长激素结合激活下游信号通路,如JAK2/STAT5和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和代谢。GHR在多种组织中表达,尤其是在肝脏、骨骼和脂肪组织中。其功能异常可能导致生长障碍、代谢紊乱和某些内分泌疾病。 重组人GHR蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然GHR的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与生长激素的结合能力、激活下游信号通路的机制以及在细胞模型中的功能。例如,通过体外实验可以评估GHR对生长激素的亲和力,揭示其在细胞生长和代谢中的作用机制。利用细胞培养实验可以研究GHR在细胞增殖、分化和代谢调节中的功能。 在疾病研究方面,GHR的功能异常与多种疾病密切相关。
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