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假坚强芽胞杆菌BacilluspseudofirmusDSM8715=ATCC700159=NCIB10283-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51371ivcas7.00444-茶褐拟盘多毛孢SHMCCD63039

在类风湿关节炎患者中,LILRA2的表达水平显著升高,可能与炎症细胞的过度激活有关。

重组食蟹猴NKG2C&CD94蛋白(Recombinant Cynomolgus NKG2C&CD94 Protein, N-His, C-Flag)是一种通过重组技术生产的蛋白质复合物,为研究免疫细胞的激活机制和相关疾病提供了重要的工具。NKG2C和CD94是自然杀伤细胞(NK细胞)表面的重要受体,它们共同形成异二聚体复合物,参与调节NK细胞的活化和细胞毒性功能。 在免疫系统中,NKG2C&CD94复合物通过识别靶细胞表面的MHC I类分子相关链A/B(MICA/B),传递激活信号,增强NK细胞的细胞毒性作用。这种激活机制对于清除病毒感染细胞和癌变细胞至关重要。此外,NKG2C&CD94复合物还参与调节免疫细胞间的相互作用,维持免疫系统的稳态。 重组食蟹猴NKG2C&CD94蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和N-His(N端组氨酸标签)和C-Flag(C端Flag标签)的添加,该蛋白复合物的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。N-His标签有助于蛋白的纯化,而C-Flag标签则便于在实验中快速、特异地识别和分离该蛋白。

其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。

重组小鼠 B7-H3(Recombinant Mouse B7-H3)是一种重要的共刺激分子,广泛应用于免疫学、肿瘤免疫以及自身免疫疾病的研究中。B7-H3(B7 Homolog 3)属于 B7 家族,其在免疫细胞的激活、调节以及肿瘤免疫逃逸中发挥着关键作用。 B7-H3 的生理功能 B7-H3 是一种共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和内皮细胞表面。它通过与 T 细胞上的相应受体结合,调节 T 细胞的活化和增殖。B7-H3 的功能具有双重性:一方面,它可以促进 T 细胞的激活,增强免疫反应;另一方面,在某些情况下,它也可以抑制 T 细胞的功能,起到免疫调节的作用。 重组小鼠 B7-H3 蛋白的特性 重组小鼠 B7-H3 蛋白通过基因工程技术生产,能够高度模拟天然 B7-H3 的结构和功能。这种重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平低于 0.1 EU/μg,适用于多种体外和体内实验。其生物活性通过与 T 细胞的结合能力进行测定,ED50 为 0.1-0.5 μg/mL。

它能够促进免疫细胞的活化、增殖和分化,增强免疫反应的强度。

白细胞介素 - 7(IL - 7)是一种重要的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着关键的调节作用。它主要由非淋巴样组织中的间质细胞产生,对于小鼠 T 细胞和 B 细胞的发育、增殖以及存活有着不可或缺的影响。 在小鼠体内,IL - 7 通过与特定的受体结合发挥作用。其受体主要由 IL - 7Rα链和共同γ链组成,这种受体广泛存在于早期 T 细胞和 B 细胞前体上。在 T 细胞发育过程中,IL - 7 促进前 T 细胞的增殖和分化,帮助它们从骨髓迁移到胸腺,并在胸腺内完成成熟过程。对于 B 细胞而言,IL - 7 能够刺激前 B 细胞的增殖,支持其早期发育阶段。 在实验研究中,重组小鼠 IL - 7(His,Mouse)的应用非常广泛。通过基因工程技术,利用表达系统生产的重组小鼠 IL - 7,具有与天然 IL - 7 相似的生物活性。它常被用于小鼠模型的研究中,以探索免疫系统的发育机制、免疫细胞的功能调控以及免疫相关疾病的发病机制。例如,在研究小鼠 T 细胞介导的免疫反应时,重组小鼠 IL - 7 可以用于体外培养 T 细胞,促进其增殖和活化,从而更好地理解 T 细胞在免疫应答中的作用。

Tris、硼酸和 EDTA:维持电泳过程中的缓冲体系,确保电泳条件的稳定。

重组小鼠中肾蛋白(Recombinant Mouse Midkine)是一种具有多种生物学功能的分泌性糖蛋白,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及炎症反应等生理过程,是细胞生物学和发育生物学研究中的重要分子。 Midkine 的结构与功能 中肾蛋白(Midkine)是一种分子量约为13kDa的单链多肽,含有多个保守的半胱氨酸残基,这些残基对于其三维结构的形成和功能至关重要。重组小鼠 Midkine 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它通过与多种细胞表面受体结合,发挥其生物学效应,包括促进细胞增殖、分化和存活,调节炎症反应等。 在细胞增殖与分化中的作用 Midkine 在胚胎发育过程中发挥着重要作用,特别是在神经系统的发育中。它能够促进神经干细胞的增殖和分化,对神经元的存活和突起生长具有显著的促进作用。此外,Midkine 还在其他组织的发育中发挥作用,如骨骼、肌肉和内皮细胞等。研究表明,Midkine 在维持组织稳态和促进组织修复方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 Midkine 在炎症反应中也发挥着关键作用。

在胚胎发育的早期阶段,BMP-4起着至关重要的作用。它能够引导细胞分化,决定细胞的命运。

重组人肿瘤坏死因子β(Recombinant Human TNF-β,也称为淋巴毒素-α,LT-α)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TNF-β在免疫调节、炎症反应和细胞凋亡等生理和病理过程中发挥关键作用。 生物学功能 免疫调节:TNF-β主要由活化的T细胞和B细胞产生,能够调节免疫细胞的增殖、分化和凋亡。它通过与TNF受体1(TNFR1)和TNF受体2(TNFR2)结合,激活NF-κB信号通路,增强免疫细胞的活性。 炎症反应:TNF-β在炎症反应中起关键作用,能够诱导炎症细胞的聚集和活化,促进炎症介质的释放,导致组织损伤和炎症症状的出现。 细胞凋亡:TNF-β能够诱导肿瘤细胞和感染细胞的凋亡,发挥抗肿瘤和抗病毒的作用。 纤维化:TNF-β在某些疾病中促进纤维化过程,通过激活成纤维细胞和促进细胞外基质的合成,加剧组织纤维化。 临床应用 炎症性疾病:TNF-β在类风湿性关节炎、克罗恩病和银屑病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。TNF-β抑制剂可用于治疗这些疾病,通过抑制TNF-β的活性,减轻炎症反应,改善疾病症状。

EFEMP1 的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。

间皮素(MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和某些上皮细胞中表达。近年来,随着对MSLN在肿瘤生物学中作用的深入研究,Recombinant Human MSLN(重组人MSLN蛋白)作为一种重要的生物技术工具,正在为癌症研究和治疗提供新的思路和方法。 MSLN的功能与作用 MSLN在正常生理过程中主要参与细胞黏附和细胞间相互作用。然而,其在多种癌症中的异常表达引起了研究者的关注。MSLN在卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等多种恶性肿瘤中高表达,并且与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。这种高表达特性使得MSLN成为癌症诊断和治疗的潜在靶点。 重组人MSLN蛋白的应用 Recombinant Human MSLN蛋白的制备为相关研究提供了有力支持。它可用于开发针对MSLN的特异性抗体,这些抗体可用于免疫组化检测、流式细胞术分析以及靶向治疗。例如,通过免疫组化检测MSLN的表达水平,可以辅助癌症的诊断和预后评估。此外,重组MSLN蛋白还可用于研究其与肿瘤细胞的相互作用机制,以及其在肿瘤微环境中的功能。

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