在肿瘤微环境中,TNFR2 的表达与肿瘤的进展和免疫逃逸密切相关。
Recombinant Human Notch 3 Protein, His-Avi Tag 是一款专为高灵敏度互作研究设计的全长胞外域蛋白(EGF1-36),由 HEK293 细胞分泌表达,C 端同时携带 6×His 与 15 个氨基酸的 Avi 标签。Avi 标签可在体内被 BirA 酶定点生物素化,使蛋白以单一方向、高比活固定在链霉亲和素芯片或磁珠上,表面密度可控且非特异性吸附极低。SDS-PAGE 与 SEC-MALS 双重质检显示纯度≥95%,呈单分散峰;SPR 检测与配体 DLL-4 的 KD 低至 0.8 nM,信号-背景比提升 5 倍,显著优于传统 His 捕获法。产品以冻干粉提供,复溶后 4 ℃ 稳定一周,-80 ℃ 冻存 12 个月不失活。每批附赠生物素化效率报告,可直接用于 BLI、CAR-T 筛选及类器官共培养,是解析 Notch 3 介导的血管重塑、肿瘤免疫微环境的黄金工具。
它为理解TRAIL信号通路的生物学功能提供了重要工具,并为开发新型抗肿瘤药物提供了理论基础。
重组人白细胞介素 - 4(Recombinant Human IL - 4 Protein)是免疫学研究中的重要工具,它在免疫调节、过敏反应以及多种疾病的发生发展中扮演着关键角色,为相关疾病的治疗提供了新的思路和方法。 白细胞介素 - 4(IL - 4)是一种由多种细胞(如活化的 T 细胞、肥大细胞、嗜碱性粒细胞等)产生的细胞因子。它在免疫系统中发挥着多方面的调节作用,尤其是在促进 Th2 细胞分化、刺激 B 细胞增殖和抗体产生、调节免疫细胞的活化和细胞因子分泌等方面具有显著影响。IL - 4 还参与调节炎症反应,对于维持免疫系统的平衡至关重要。然而,IL - 4 的过度表达与多种过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)的发生密切相关,其在这些疾病中促进 IgE 抗体的生成,加剧过敏反应。 重组人 IL - 4 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 4 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化、细胞因子网络调控中的具体机制。
DNAMarkerIplus在4℃条件下可稳定保存3个月-20℃下可长期保存这种稳定性确保可靠性
白细胞介素 - 25(IL - 25)是一种相对较新发现的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着独特的调节作用。它属于IL - 1细胞因子家族,主要由黏膜组织中的上皮细胞和某些免疫细胞产生,参与调节免疫反应和炎症过程。 IL - 25的生物学功能 IL - 25在小鼠免疫系统中具有多种生物学功能。它能够调节免疫细胞的活性,特别是对Th2细胞的分化和功能有显著影响。IL - 25能够促进Th2细胞产生抗炎细胞因子,如IL - 4、IL - 5和IL - 13,从而在过敏反应和寄生虫感染中发挥重要作用。此外,IL - 25还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,抑制其促炎反应,减轻炎症损伤。 重组小鼠IL - 25的应用 重组小鼠IL - 25是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 25相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 25在免疫反应中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组小鼠IL - 25能够显著促进Th2细胞的分化和抗炎细胞因子的产生,为研究Th2介导的免疫反应提供了有力的工具。 在疾病模型研究中,重组小鼠IL - 25的应用前景也备受关注。
DL2000 Plus在正常使用条件下,可在室温下稳定存放,不会出现条带降解或弥散现象
Exendin-4 是一种由 39 个氨基酸组成的多肽,最初是从美洲蜥蜴的唾液中分离出来的。它因其在调节血糖和促进胰岛素分泌方面的显著作用而被广泛研究,尤其是在治疗 2 型糖尿病中的应用。近年来,Exendin-4 的抗衰老作用也引起了科学界的关注。 胰岛素调节与糖尿病治疗 Exendin-4 是一种长效的胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂。GLP-1 是一种肠促胰岛素激素,能够刺激胰岛素分泌,抑制胰高血糖素释放,从而降低血糖水平。Exendin-4 通过激活 GLP-1 受体,显著改善胰岛素敏感性,减少血糖波动,因此被广泛用于治疗 2 型糖尿病。其作用时间长,副作用少,已成为糖尿病治疗的重要药物之一。 抗衰老作用 除了在糖尿病治疗中的应用,Exendin-4 的抗衰老作用也备受关注。研究表明,Exendin-4 能够通过多种机制延缓衰老过程。它能够激活 AMPK 信号通路,促进线粒体功能,减少氧化应激,从而延缓细胞衰老。此外,Exendin-4 还能够调节神经系统的功能,减少神经炎症,保护神经细胞,对预防阿尔茨海默病等神经退行性疾病具有潜在作用。
重组技术的应用使得重组食蟹猴 LY6G6D 蛋白(His 标签)的生产成为可能。
在细胞生物学和疾病研究领域,Notch 1 作为一种关键的细胞表面受体,在细胞命运决定、组织发育、干细胞维持以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人Notch 1蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Notch 1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Notch 1 受体通过与Delta或Jagged等配体结合,激活Notch信号通路,从而调节细胞的增殖、分化和凋亡。这一信号通路在胚胎发育、组织稳态和免疫系统调节中发挥着关键作用。重组生物素化人Notch 1蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在细胞命运决定研究中,重组生物素化人Notch 1蛋白可用于探索Notch 1与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的命运选择。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与Notch 1相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在组织发育和再生中的功能变化。
一方面,它可以促进免疫细胞的激活,增强免疫系统对病原体的清除能力。
在生物医学研究中,干扰素γ(IFN-γ)是一种关键的免疫调节细胞因子,对于理解免疫反应和开发新型治疗方法具有重要意义。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组大鼠IFN-γ(Rat IFN-γ, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究大鼠免疫系统。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ是一种由T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生的细胞因子,具有广泛的免疫调节功能。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。
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