通过基因工程技术生产的重组FcγRIII,其结构和功能与天然受体高度一致,可用于体外实验研究。
重组人NKG2C蛋白(Recombinant Human NKG2C)是一种在天然免疫与适应性免疫交叉调控中扮演关键角色的激活性受体。NKG2C属于C型凝集素超家族,主要表达于NK细胞、记忆性CD8⁺ T细胞及γδ T细胞表面,与伴侣分子CD94以二硫键形成异源二聚体后,可特异性识别非经典MHC-I分子HLA-E,传递激活性信号,触发细胞毒颗粒释放和细胞因子分泌。重组人NKG2C通常采用HEK293真核表达系统,保留天然糖基化与构象,确保与CD94及HLA-E的高亲和力结合。 在功能研究中,重组NKG2C可用于:① BLI/SPR测定抗NKG2C抗体或激动剂的亲和力;② 流式细胞术检测肿瘤患者外周血NK细胞HLA-E/NKG2C-CD94轴活性;③ 体外细胞毒性实验评估激活剂对NK细胞杀伤的增强效果。临床前研究表明,NKG2C-CD94激动剂可逆转HLA-E介导的肿瘤免疫逃逸,与PD-1抑制剂联用显著抑制实体瘤生长。重组人NKG2C为下一代免疫激活疗法提供可靠、可放大的研究平台。
T3 DNA连接酶是一种ATP依赖型的双链DNA连接酶,来源于T3噬菌体。
在免疫学和细胞生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse IL-2 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠IL-2蛋白,His-Avi标签)正成为探索IL-2功能和相关疾病机制的重要工具。 IL-2(白细胞介素-2)是一种重要的细胞因子,主要由活化的T细胞分泌。它在免疫系统中发挥着关键作用,通过与IL-2受体结合,促进T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)的增殖、分化和存活。IL-2在维持免疫稳态、调节免疫反应以及促进免疫细胞的活化中起着至关重要的作用。此外,IL-2在多种疾病中表达异常,包括自身免疫疾病、免疫缺陷病和某些癌症,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为IL-2蛋白的研究带来了新的突破。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小鼠IL-2蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对IL-2蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
释放铁离子后的转铁蛋白重新进入血液,继续参与铁的运输。
重组人TL-1A(Recombinant Human TL-1A)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TL-1A在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和T细胞等。它通过与死亡受体3(DR3)结合,激活下游信号通路,调节免疫反应和炎症过程。 生物学功能 免疫调节:TL-1A通过与DR3结合,激活NF-κB、MAPK和PI3K等信号通路,促进炎症反应。它还能调节T细胞亚群(如Th1、Th17和Th9)的活性,同时激活调节性T细胞(Tregs),维持免疫稳态。 炎症反应:TL-1A在多种炎症性疾病中异常表达,包括炎症性肠病(IBD)、类风湿性关节炎(RA)和银屑病等。它通过促进炎症细胞的招募和激活,加剧炎症反应。 纤维化:TL-1A在肠道纤维化中发挥重要作用,通过DR3信号通路促进成纤维细胞的增殖和胶原蛋白的合成,加剧纤维化过程。 细胞凋亡:在某些细胞类型中,TL-1A与DR3结合后可激活caspase通路,诱导细胞凋亡。 临床应用 炎症性肠病(IBD):TL-1A在IBD患者中的表达水平显著升高,阻断TL-1A/DR3通路可减少炎症反应。
通过抑制 IL - 4 的活性或阻断其信号通路,有望减轻过敏反应,缓解过敏性疾病症状。
Recombinant Mouse BRAK(重组小鼠BRAK,也称CXCL14)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 BRAK主要通过调节白细胞的迁移来发挥作用。它能够吸引激活的单核细胞和未成熟的树突状细胞,但对T细胞、B细胞、中性粒细胞或巨噬细胞没有趋化作用。这种选择性趋化特性使BRAK在调节特定免疫细胞的迁移和激活中具有重要作用,有助于维持免疫反应的平衡。此外,BRAK在正常组织中广泛表达,但在多种恶性肿瘤中表达下调,这表明它可能在肿瘤免疫监视中发挥作用。 研究应用 重组小鼠BRAK被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及肿瘤微环境中的免疫调节。例如,在研究中,BRAK被用于探索其在调节单核细胞和树突状细胞迁移中的作用,以及其在肿瘤发生和发展中的潜在机制。此外,BRAK在研究免疫细胞的激活和功能方面也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠BRAK通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达97%以上。
体外实验表明,该蛋白在 pH 7.4 条件下与 LDLR 胞外域的 KD 为 0.4 nM。
在分子生物学和生物化学研究中,脱氧核糖核酸酶I(Deoxyribonuclease I,DNase I)是一种极为重要的酶,广泛应用于DNA的降解、分析和去除。它以其高效性和特异性,成为实验室中不可或缺的工具。 脱氧核糖核酸酶I的特性 脱氧核糖核酸酶I是一种内切酶,能够随机切割双链DNA的磷酸二酯键,生成具有5'-磷酸和3'-羟基末端的寡核苷酸片段。这种酶对DNA的降解作用不依赖于特定的序列,因此能够高效地降解各种来源的DNA。DNase I的活性受多种因素影响,包括Ca²⁺和Mg²⁺离子的存在,这些离子能够显著提高其活性。 广泛的应用 脱氧核糖核酸酶I在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在RNA研究中,DNase I常用于去除RNA样本中的DNA污染,确保RNA的纯度。在基因表达分析中,DNase I处理后的RNA样本可以用于逆转录PCR(RT-PCR),避免DNA污染对结果的干扰。此外,DNase I还被用于DNA片段化,生成适合测序或杂交实验的DNA片段。
在犬类的自身免疫性疾病模型中,研究MCP - 2的作用有助于开发新的诊断方法和治疗药物。
Recombinant Human IL-1RA(重组人白细胞介素-1受体拮抗剂)是一种重要的抗炎蛋白,属于白细胞介素-1家族。IL-1RA通过与白细胞介素-1受体(IL-1R)结合,抑制白细胞介素-1(IL-1)的活性,从而发挥抗炎和免疫调节作用。因其在多种炎症性疾病中的重要作用而备受关注。 抗炎与免疫调节 IL-1RA是一种天然的抗炎因子,能够与IL-1α和IL-1β竞争性结合IL-1受体,从而阻断IL-1的信号传导。IL-1是多种炎症反应的关键介质,能够诱导促炎细胞因子的产生,促进炎症细胞的活化和迁移。通过抑制IL-1的活性,IL-1RA能够显著减轻炎症反应,保护组织免受损伤。 在疾病中的应用 IL-1RA在多种炎症和自身免疫性疾病中具有重要的治疗潜力。例如,在类风湿性关节炎(RA)中,IL-1RA能够显著减轻关节炎症和疼痛,改善关节功能。此外,IL-1RA还被用于治疗其他炎症性疾病,如克罗恩病、溃疡性结肠炎和银屑病。在这些疾病中,IL-1RA通过抑制IL-1的活性,减少炎症因子的产生,从而发挥抗炎作用。
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