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罗伊氏乳杆菌-密苏里游动放线菌-食肽梭菌

10 mg/ml EB溶液凭借其高灵敏度和操作简便性,成为核酸电泳实验中的重要工具。

在生物医学研究领域,尤其是针对脂质代谢和心血管疾病的研究中,Recombinant Cynomolgus ANGPTL3(重组食蟹猴血管生成素样蛋白3)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 ANGPTL3(Angiopoietin-like protein 3)是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族。它在脂质代谢、胰岛素抵抗以及心血管疾病等生理和病理过程中发挥着重要作用。在食蟹猴中,ANGPTL3的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴ANGPTL3成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴ANGPTL3通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在脂质代谢研究中,ANGPTL3在调节胆固醇和甘油三酯水平方面发挥着关键作用。重组食蟹猴ANGPTL3可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及与其他脂质代谢相关蛋白的相互作用。

通过重组技术生产的重组人波形蛋白,具有高度的纯度和生物活性。

重组人CD161(Recombinant Human CD161, His Tag)是C型凝集素家族成员,分子量约40 kDa,通过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NK细胞和γδT细胞表面的抑制性受体,CD161通过结合配体LLT1(CLEC2D)调控细胞毒性与细胞因子分泌,在肿瘤免疫监视、病毒感染及自身免疫平衡中发挥关键作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD161与LLT1的亲和力(Kd≈4.7 nM)。重组蛋白可: 抑制NK细胞脱颗粒(CD107a下调55%)及IFN-γ分泌(降低60%); 作为流式检测标准品,使外周血NK细胞CD161表达定量CV值<5%; 与抗CD161阻断抗体联用,恢复耗竭T细胞功能(IL-2分泌提升3.8倍)。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在结直肠癌模型中,抗CD161单抗联合PD-1抑制剂使肿瘤浸润NK细胞活性提升5倍,完全缓解率达50%。

ANGPT2的异常表达与多种疾病密切相关,包括肿瘤血管生成、炎症性疾病和心血管疾病。

在免疫学与过敏反应研究领域,Recombinant Biotinylated Human TSLP Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人TSLP蛋白,His-Avi标签)正成为备受瞩目的研究利器,为深入探索TSLP的功能及其在疾病中的作用提供了强大支持。 TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin)是一种重要的细胞因子,主要由上皮细胞分泌,在免疫系统中发挥着关键作用。它能够激活树突状细胞、T细胞和肥大细胞等免疫细胞,调节免疫反应和炎症过程。在过敏性疾病(如哮喘、特应性皮炎等)以及自身免疫疾病中,TSLP的异常表达与疾病的进展密切相关,使其成为研究热点。 重组生物素化技术为TSLP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人TSLP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TSLP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。

LILRA2的结构特征使其能够与多种配体结合,尤其是与免疫球蛋白超家族成员相互作用。

干细胞因子(SCF,Stem Cell Factor),也称为肥大细胞生长因子(MGF)或肥大细胞生长因子-1(MGF-1),是一种重要的细胞因子,广泛参与干细胞的生长、发育和分化。SCF在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和巨噬细胞等,对造血干细胞、肥大细胞和黑色素细胞等的增殖和存活具有关键作用。 一、SCF的结构与功能 SCF有两种主要形式:膜结合型(mSCF)和可溶性型(sSCF)。膜结合型SCF主要通过细胞间接触发挥作用,而可溶性型SCF则通过血液循环作用于远处的靶细胞。SCF通过与其受体c-Kit结合,激活多种信号通路,促进细胞的增殖、存活和分化。c-Kit是一种酪氨酸激酶受体,其在多种细胞类型中表达,尤其是在造血干细胞和肥大细胞中。 二、SCF在干细胞发育中的作用 SCF在造血干细胞的发育和维持中发挥着重要作用。它能够促进造血干细胞的增殖和存活,增强其对其他生长因子的响应。此外,SCF还参与调节肥大细胞的发育和功能,促进其成熟和脱颗粒,释放组胺等炎症介质。在黑色素细胞中,SCF通过激活c-Kit受体,促进黑色素细胞的增殖和黑色素合成。

HPN蛋白还参与了ACE2的蛋白水解过程,并在尿液中UMOD聚合过程中发挥重要作用。

在分子生物学实验中,尤其是涉及RNA的操作时,镁离子(Mg²⁺)是许多酶反应和核酸结构稳定的关键因素。然而,RNA的稳定性较差,容易被RNase降解。因此,实验中使用的试剂必须严格控制RNase污染。MgCl₂(100mM, DEPC-treated)作为一种经过DEPC处理的高品质试剂,为RNA实验提供了可靠的保障。 MgCl₂是提供镁离子的常用试剂,镁离子在生物化学反应中扮演着重要角色。例如,在RNA聚合酶的催化过程中,镁离子能够稳定酶的活性中心,促进磷酸二酯键的形成;在逆转录酶反应中,镁离子也是不可或缺的辅助因子。此外,镁离子还能稳定RNA的二级结构,促进RNA分子的正确折叠。 MgCl₂(100mM, DEPC-treated)的“DEPC-treated”特性是其最大的亮点。DEPC(焦碳酸二乙酯)是一种常用的RNase去除剂,能够有效灭活水溶液中的RNase。通过DEPC处理,MgCl₂溶液在生产过程中被严格去除了RNase污染,从而确保了其在RNA实验中的安全性。

重组人 PDGF-AA 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。

在现代生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于探索细胞信号传导、免疫反应以及疾病机制等关键领域。其中,重组小鼠 FLT3 配体蛋白(hFc 标签)作为一种重要的研究试剂,正逐渐受到广泛关注。 FLT3 配体是一种关键的细胞因子,它在造血干细胞的增殖和分化过程中发挥着至关重要的作用,尤其对树突状细胞的发育具有显著影响。树突状细胞作为免疫系统中的“哨兵”,能够识别并呈递抗原给 T 细胞,从而激活免疫反应。因此,FLT3 配体在免疫调节和疫苗开发等领域具有巨大的应用潜力。 重组小鼠 FLT3 配体蛋白(hFc 标签)通过基因工程技术生产,其 hFc 标签有助于提高蛋白的稳定性和溶解性,并且便于后续的纯化和检测。这种重组蛋白可以用于体外实验,例如研究其对造血细胞和免疫细胞的生物学效应,包括细胞增殖、分化以及细胞因子分泌等。此外,它还可以作为免疫学研究中的标准品,用于抗体的开发和验证,以及在动物模型中研究其对免疫系统的调节作用。

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