猕猴的免疫系统与人类极为相似,这使得它们成为研究人类免疫反应和疾病机制的理想模型。
重组小鼠干扰素 α1 蛋白(hFc 标签)是一种重要的细胞因子,广泛应用于抗病毒和免疫调节研究。干扰素 α(IFN-α)是一类具有抗病毒、抗肿瘤和免疫调节功能的Ⅰ型干扰素,其在宿主防御机制中发挥着关键作用。 IFN-α1 的生物学功能 IFN-α1 是 IFN-α 家族的重要成员,主要由病毒感染的细胞产生。它通过与细胞表面的 IFN-α/β 受体结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,诱导一系列抗病毒基因的表达,从而抑制病毒的复制和传播。此外,IFN-α1 还具有免疫调节功能,能够增强自然杀伤细胞(NK 细胞)和巨噬细胞的活性,促进细胞毒性 T 细胞的分化和增殖,增强免疫系统对病原体的清除能力。 重组小鼠 IFN-α1 蛋白(hFc 标签)的应用 重组小鼠 IFN-α1 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。hFc 标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于后续的纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 IFN-α1 对病毒复制的抑制作用,以及对免疫细胞的激活机制。
在细胞生物学中,Wnt信号通路对于胚胎发育、组织再生和干细胞维持至关重要。
分泌型卷曲相关蛋白2(SFRP2)是Wnt通路的天然拮抗剂,亦能以非经典方式促进血管生成与胶原成熟,在心肌梗死修复、肿瘤基质重塑及干细胞微环境维持中扮演“双向调音师”。本品由HEK293真核分泌表达,完整覆盖信号肽至Netrin样结构域(aa 1-295),C端6×His标签经Ni-NTA与凝胶过滤两步纯化,SDS-PAGE呈单一条带,纯度≥98%;内毒素<0.03 EU/μg,可直接用于小鼠皮下或心肌注射。功能验证:SPR测定其与Wnt3a的抑制常数Ki=4.6 nM,100 ng/mL即可阻断β-catenin核转位;在HUVEC管腔形成实验中,50 ng/mL重组SFRP2将总管长提升2.1倍,提示血管生成活性。His标签兼容ELISA、BLI与免疫组化,可定量检测肿瘤间质或损伤心肌中SFRP2水平,亦可固定于芯片高通量筛选Wnt通路调节剂。该蛋白为解析Wnt微环境信号、开发促修复或抗肿瘤组合疗法提供了高活性、标准化的研究级试剂。
重组小鼠 MIP - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。
Recombinant Human Growth Hormone(重组人生长激素,简称Human GH)是一种重要的生物技术产品,广泛应用于医学和生物研究领域。生长激素(GH)是由脑下垂体前叶分泌的一种肽类激素,对促进生长、调节代谢和维持组织功能具有关键作用。 基本特性 重组人生长激素通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,其氨基酸序列与天然生长激素完全一致,生物活性也高度相似。这种重组蛋白的纯度通常超过98%,内毒素水平低于0.1EU/μg,确保了其在临床和研究中的安全性和有效性。 应用领域 重组人生长激素在医学和生物研究中具有广泛的应用。在临床上,它主要用于治疗儿童生长激素缺乏症、特纳综合征、慢性肾功能不全等引起的生长障碍。此外,重组人生长激素还被用于治疗成人生长激素缺乏症和某些代谢性疾病,如肥胖症和肌肉消耗性疾病。在生物研究中,重组人生长激素可用于细胞培养、信号传导机制研究以及药物筛选等实验。 研究意义 生长激素在调节生长和代谢过程中发挥着关键作用。其异常分泌可能导致多种疾病,如侏儒症和巨人症。重组人生长激素的开发为这些疾病的治疗提供了有效的手段。
在分子生物学实验中,核酸电泳是一种关键的技术,用于分离和分析 DNA 或 RNA 片段。
Recombinant Flagellin, His(重组鞭毛蛋白,带有组氨酸标签)是一种重要的免疫激活蛋白,广泛应用于免疫学研究和疫苗开发。鞭毛蛋白是细菌鞭毛的主要成分,能够被宿主的免疫系统识别,激活先天免疫反应。 基本特性与功能 鞭毛蛋白是一种保守的细菌蛋白,其结构在多种细菌中高度相似。重组鞭毛蛋白通过基因工程技术在大肠杆菌中表达,并带有组氨酸(His)标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然鞭毛蛋白相似的生物活性,能够激活宿主的先天免疫系统。 免疫激活作用 鞭毛蛋白是模式识别受体(PRRs)的重要配体,能够被宿主细胞表面的Toll样受体5(TLR5)识别。TLR5的激活能够引发一系列免疫反应,包括细胞因子的分泌、炎症反应的启动以及适应性免疫反应的激活。因此,鞭毛蛋白在免疫学研究中被广泛用作免疫激活剂。 在疫苗开发中的应用 由于其强大的免疫激活能力,重组鞭毛蛋白被广泛应用于疫苗开发。它可以作为佐剂,增强疫苗的免疫原性,提高疫苗的保护效果。此外,鞭毛蛋白还可以与病原体特异性抗原融合,形成融合蛋白,进一步提高疫苗的免疫效果。
在胚胎发育研究中,AFP在胚胎肝脏的形成和功能中发挥着重要作用。
纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)是FGF受体家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、代谢调控以及组织修复等生理过程。FGFR4的异常表达或功能失调与多种疾病密切相关,包括某些类型的癌症和代谢性疾病。Recombinant Human FGFR4 beta Protein, His-Avi Tag(重组人FGFR4 beta蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为FGFR4的功能研究和相关疾病机制的探索提供了强大的支持。 FGFR4 beta是FGFR4的主要亚型之一,主要在肝脏、骨骼肌和脂肪组织中表达。它通过与纤维细胞生长因子(如FGF19、FGF21)结合,激活下游信号通路,调节细胞的代谢过程、增殖和存活。FGFR4在能量代谢和葡萄糖稳态中发挥重要作用,其异常激活与多种癌症的发生发展密切相关,例如肝细胞癌和结直肠癌。 重组人FGFR4 beta蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。His标签便于通过镍柱(Ni-NTA)进行高效纯化,而Avi标签则可用于生物素标记,进一步增强蛋白的检测灵敏度和特异性。
在临床应用方面,BNP 类似物和受体激动剂正在被开发为新型心血管药物,用于治疗心力衰竭等疾病。
在细胞生物学和生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human Bcl-2(重组人Bcl-2蛋白)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞凋亡调控和疾病治疗领域的焦点。 Bcl-2蛋白的特性 Bcl-2(B细胞淋巴瘤/白血病-2)是一种抗凋亡蛋白,属于Bcl-2蛋白家族。该家族成员在细胞凋亡(程序性细胞死亡)过程中发挥关键作用,通过调节线粒体外膜的通透性来控制细胞的生存与死亡。Bcl-2蛋白通过与促凋亡蛋白(如Bax、Bak)相互作用,抑制细胞凋亡,从而维持细胞的存活。此外,Bcl-2在多种细胞类型中表达,包括淋巴细胞、神经细胞和肿瘤细胞。 重组人Bcl-2蛋白的应用 细胞凋亡研究 Bcl-2在细胞凋亡调控中扮演着关键角色。研究表明,Bcl-2的高表达与多种肿瘤的耐药性和复发密切相关。重组人Bcl-2蛋白可用于研究其在细胞凋亡中的作用机制,帮助开发针对肿瘤的新型治疗策略。例如,通过抑制Bcl-2的活性,可以增强肿瘤细胞对化疗药物的敏感性,从而提高治疗效果。 疾病治疗 Bcl-2在多种疾病中具有重要的治疗价值。
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