在实际应用中,RNase T1被广泛用于研究RNA的二级结构和三级结构。
CD8α是一种重要的细胞表面分子,主要表达在细胞毒性T淋巴细胞(CTLs)和一些自然杀伤(NK)细胞上。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在细胞免疫反应中。近年来,CD8α因其在T细胞介导的免疫反应和肿瘤免疫治疗中的重要性,逐渐成为免疫学研究的热点。Recombinant Mouse CD8α(重组小鼠CD8α蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究CD8α的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD8α的功能与作用 CD8α主要作为共受体,与T细胞受体(TCR)复合体结合,协助识别并结合主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)上的抗原肽。这种结合对于细胞毒性T细胞的活化、增殖和细胞毒性功能至关重要。CD8α不仅在免疫反应的启动中发挥关键作用,还在维持T细胞的免疫监视功能中起到重要作用。此外,CD8α在某些疾病中表现出异常表达或功能失调,例如在某些自身免疫性疾病和肿瘤中,CD8α的表达水平可能发生变化。 重组小鼠CD8α蛋白的应用 Recombinant Mouse CD8α蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对CD8α的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
Caspase 1 是炎症体(inflammasome)信号通路中的关键执行者。
B细胞成熟抗原(BCMA,B Cell Maturation Antigen)是一种重要的共刺激分子,主要表达在成熟B细胞、浆细胞以及某些免疫细胞上。它在B细胞的存活、分化和免疫调节中发挥关键作用。近年来,BCMA因其在多发性骨髓瘤(Multiple Myeloma, MM)等血液系统恶性肿瘤中的高表达,逐渐成为癌症免疫治疗的热点靶点。Recombinant Mouse BCMA(重组小鼠BCMA蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究BCMA的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 BCMA的功能与作用 BCMA属于肿瘤坏死因子受体超家族,通过与其配体(如BAFF和APRIL)结合,激活下游信号通路(如NF-κB通路),从而促进B细胞的存活、增殖和分化。在正常生理过程中,BCMA对于维持B细胞稳态和抗体生成至关重要。然而,在多发性骨髓瘤等疾病中,BCMA的异常高表达与肿瘤细胞的存活和耐药性密切相关,使其成为理想的治疗靶点。 重组小鼠BCMA蛋白的应用 Recombinant Mouse BCMA蛋白的制备为相关研究提供了便利。
而蛋白A则是一种能够与免疫球蛋白G(IgG)特异性结合的蛋白质,广泛应用于抗体纯化等领域。
在生物医学研究中,Recombinant Human AREG Protein, hFc Tag(重组人类 amphiregulin 蛋白,带人 IgG Fc 标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞生长、组织修复和癌症生物学的研究中。Amphiregulin(AREG)是一种表皮生长因子(EGF)家族成员,主要通过激活表皮生长因子受体(EGFR)来调节细胞增殖、分化和存活。 结构与功能 AREG 是一种由 152 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 18 kDa。它包含一个信号肽和一个成熟的 EGF 样结构域,该结构域负责与 EGFR 结合。重组人类 AREG 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有 hFc 标签,便于纯化和检测。AREG 的主要功能包括: 细胞增殖:AREG 通过激活 EGFR,促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和成纤维细胞中。 组织修复:AREG 在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,通过促进细胞增殖和迁移,加速伤口愈合。 免疫调节:AREG 还能够调节免疫细胞的功能,影响炎症反应和免疫应答。
其耐热性使得反应可以在较高的温度下进行,从而减少非特异性扩增,提高反应的准确性。
在免疫学研究和药物开发中,MHC I 类分子(如 HLA-A02:01)的抗原呈递机制一直是研究的重点。HLA-A02:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs),从而激活免疫反应。Recombinant Human Peptide Ready HLA-A02:01 & B2M Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 HLA-A02:01 相关的免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组单体蛋白由 HLA-A02:01、B2M 和预先加载的抗原肽组成。HLA-A02:01 是一种广泛存在于人群中的 MHC I 类分子,负责将抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*02:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。预先加载的抗原肽是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点,能够激活特异性免疫反应。
FAP,即成纤维细胞活化蛋白,是一种在多种肿瘤微环境中高表达的细胞表面蛋白。
在生物医学研究领域,重组生物素化人类BTN3A2蛋白(Recombinant Biotinylated Human BTN3A2 Protein, His-Avi Tag)正逐渐成为科学家们关注的焦点。BTN3A2蛋白是丁酸钠家族的一员,在免疫调节和细胞信号传导中扮演着关键角色。其生物素化版本的出现,为相关研究带来了新的突破。 这种重组蛋白通过生物工程技术生产,其His-Avi标签设计精妙。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则用于生物素的特异性结合。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化BTN3A2蛋白在免疫分析和细胞标记实验中表现出色。它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对BTN3A2蛋白的精准定位和定量分析。 在免疫细胞研究中,重组生物素化BTN3A2蛋白可用于研究其与T细胞受体的相互作用,以及在免疫应答中的功能。它可以帮助科学家深入理解BTN3A2在免疫系统中的作用机制,为开发新型免疫治疗药物提供理论基础。此外,该蛋白还可用于细胞信号通路的研究,揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。
通过抑制肿瘤相关血管生成,PF-4可以限制肿瘤的生长和转移,提高患者的生存率。
(Arg)9 是一种由九个精氨酸(Arginine)组成的多肽,因其卓越的细胞穿透能力而备受关注。它属于细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptides, CPPs)家族,能够高效地穿透细胞膜,将药物、蛋白质或核酸等分子递送至细胞内部,广泛应用于生物医学研究和治疗领域。 (Arg)9的细胞穿透机制 (Arg)9 的细胞穿透能力主要源于其富含精氨酸的结构。精氨酸的胍基(Guanidinium group)带有正电荷,能够与细胞膜上的负电荷成分(如磷脂和糖蛋白)相互作用,从而促进肽段穿透细胞膜。研究表明,(Arg)9 可通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。其正电荷特性使其在细胞摄取过程中表现出高效性和特异性。 (Arg)9的应用前景 (Arg)9 在生物医学领域具有广泛的应用潜力。由于其能够高效地将药物递送至细胞内部,(Arg)9 被广泛用于开发新型药物递送系统。例如,通过将**(Arg)9** 与抗癌药物或基因编辑工具(如CRISPR-Cas9)结合,可以显著提高药物的细胞摄取效率,增强治疗效果。
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