FGF-21的临床试验正在进行中,旨在评估其在糖尿病、肥胖症以及其他代谢性疾病中的治疗效果。
重组人CD2(Recombinant Human CD2, His Tag)是一种45 kDa的单链跨膜糖蛋白,经HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg)。作为T细胞与NK细胞表面的关键黏附分子,CD2通过结合配体CD58(LFA-3)形成免疫突触,协同CD28/B7共刺激信号,调控T细胞活化阈值、增殖与细胞因子分泌,在移植免疫、自身免疫病及肿瘤免疫治疗中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD2胞外Ig样结构域与CD58的亲和力(Kd≈9.3 μM)。重组蛋白可: 在体外重建T细胞-APC免疫突触,使CD3ζ磷酸化水平提升3.1倍; 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD2检测批间CV值<4%; 与抗CD2阻断抗体联用,抑制异体混合淋巴细胞反应(MLR)达70%。 突破性应用 移植免疫耐受:His-CD2包被磁珠扩增调节性T细胞(Treg),使小鼠心脏移植存活期从8天延长至42天; 自身免疫病调控:在类风湿关节炎滑膜中,CD2-CD58通路阻断减少Th17细胞浸润(IL-17⁺细胞降低55%)。
它在细胞黏附、信号传导以及免疫调节中发挥着重要作用。
重组人CD47蛋白(Recombinant Human CD47 Protein, His Tag)是一种在细胞免疫和信号传导中发挥关键作用的细胞表面分子。CD47,也被称为整合素相关蛋白(Integrin-Associated Protein, IAP),广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。它在细胞信号传导、免疫逃逸和细胞凋亡等方面具有重要的生理功能。 免疫调节与细胞保护 CD47在免疫系统中扮演着重要的角色。它通过与信号调节蛋白α(SIRPα)结合,向巨噬细胞等免疫细胞传递“不要吞噬我”的信号,从而保护正常细胞免受免疫系统的攻击。这种机制对于维持组织稳态和防止自身免疫反应至关重要。然而,在肿瘤细胞中,CD47的高表达可以帮助肿瘤细胞逃避免疫监视,从而促进肿瘤的生长和转移。 重组人CD47蛋白的应用 重组人CD47蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD47蛋白,具有高度的纯度和生物活性,通常带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。
它在大脑中由特定区域的少量神经元合成,这些神经元广泛投射到表达PTH2R的多个脑区。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus GDF15 Protein (Primary Amine Labeling), hFc Tag(生物素标记的食蟹猴GDF15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,为研究代谢调节、疾病机制以及药物开发提供了重要的工具。GDF15(生长分化因子15)是一种分泌性细胞因子,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族,参与细胞生长、分化、代谢调节和炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢性疾病(如肥胖、糖尿病)和心血管疾病中的作用引起了广泛关注。 在代谢调节中,GDF15通过作用于中枢神经系统,调节食欲和能量代谢。它能够减少食物摄入,增加能量消耗,从而在体重调节和代谢平衡中发挥重要作用。此外,GDF15还通过调节胰岛素敏感性和葡萄糖代谢,影响糖尿病的发生和发展。在心血管疾病中,GDF15的水平升高通常与心力衰竭、动脉粥样硬化等病理状态相关,被认为是心血管疾病的生物标志物。 生物素标记技术为GDF15的研究提供了强大的支持。
此外,IGF-BP-4 在心血管疾病中的作用也引起了研究者的关注。
在生物医学研究中,重组小鼠 GM-CSF 受体 α(Recombinant Mouse GM-CSF Rα Protein, His Tag)作为一种重要的研究工具,为深入探索造血过程、免疫反应以及相关疾病机制提供了有力支持。 GM-CSF(Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种多功能细胞因子,广泛参与造血细胞的增殖、分化和成熟,尤其对粒细胞和巨噬细胞的生成具有关键作用。GM-CSF 受体 α(GM-CSF Rα)是 GM-CSF 的主要受体亚单位,负责识别和结合 GM-CSF,进而激活下游信号通路,促进细胞的生长和存活。 重组小鼠 GM-CSF Rα 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率,还保持了其天然的生物学活性。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 GM-CSF 与其受体的相互作用,以及下游信号通路的激活机制。
它通过识别和结合糖基化的病原体成分或凋亡细胞碎片,参与抗原的摄取、加工和呈递过程。
重组食蟹猴GAS6蛋白(His Tag)是一种重要的细胞生长因子,属于维生素K依赖性蛋白家族。GAS6(生长停滞特异性蛋白6)在细胞生长、存活、迁移和信号传导中发挥关键作用,广泛参与胚胎发育、组织修复和免疫调节等生物学过程。因此,重组食蟹猴GAS6蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 GAS6通过与受体酪氨酸激酶(如AXL、MER和TYRO3)结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在生理条件下,GAS6有助于维持细胞的存活和增殖,促进细胞迁移和组织修复。此外,GAS6在免疫系统中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。GAS6的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、神经退行性疾病和心血管疾病。 重组食蟹猴GAS6蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴GAS6蛋白可用于体外实验,研究其在细胞生长和信号传导中的具体作用机制。
EGFR是一种受体酪氨酸激酶,其结构包括细胞外配体结合域、跨膜域和细胞内酪氨酸激酶域。
重组人TSLPR蛋白(hFc标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,将人TSLPR(Thymic Stromal Lymphopoietin Receptor)蛋白与人类免疫球蛋白的Fc片段相结合。这种融合蛋白不仅保留了TSLPR的生物学活性,还借助Fc片段的特性,增强了其稳定性和可操作性,成为免疫学和细胞生物学研究中的重要工具。 TSLPR的生物学功能 TSLPR是细胞因子受体家族的一员,主要参与调节免疫细胞的发育和功能。TSLPR与TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin)结合后,能够激活多种信号通路,如JAK/STAT、MAPK等,从而促进免疫细胞的增殖、分化和活化。TSLPR在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在调节T细胞和B细胞的发育过程中。此外,TSLPR还参与调节炎症反应和免疫耐受,对于维持免疫系统的稳态至关重要。 重组人TSLPR蛋白(hFc标签)的优势 重组人TSLPR蛋白(hFc标签)具有以下显著优势: 高稳定性和可操作性:hFc标签增强了蛋白的稳定性和溶解性,使其在实验操作中更加方便,减少了降解和聚集的风险。
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