重组小鼠bFGF广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。
Recombinant Human IL-25(重组人白细胞介素-25)是一种重要的细胞因子,属于IL-17细胞因子家族,主要由上皮细胞、肥大细胞及某些免疫细胞在受到炎症或过敏原刺激后分泌。IL-25在调节Ⅱ型免疫反应中发挥关键作用,能够促进Th2细胞的分化和功能,诱导IL-4、IL-5和IL-13等Ⅱ型细胞因子的表达,从而参与过敏性炎症、寄生虫感染及组织修复等生理和病理过程。 重组人IL-25蛋白通常通过基因工程技术在真核或原核表达系统中高效表达,并经过纯化处理,具有高纯度和良好的生物活性。研究人员可将其用于体外细胞刺激实验,以研究其对免疫细胞(如T细胞、嗜酸性粒细胞、肥大细胞等)的影响,或用于建立哮喘、特应性皮炎等Ⅱ型炎症相关疾病的动物模型。 此外,IL-25还被认为是多种过敏性疾病和自身免疫疾病的重要调控因子,因此成为潜在的治疗靶点。通过使用重组人IL-25蛋白,科学家能够更深入地探索其在免疫调节中的机制,并开发相应的干预策略。总之,Recombinant Human IL-25 是研究Ⅱ型免疫反应及相关疾病机制的重要工具,在基础研究和药物开发中均具有广泛应用前景。
在流式细胞术中,该抗体可用于检测细胞表面或细胞内的HA标签蛋白,分析细胞群体的异质性。
在细胞信号传导和疾病治疗的研究领域,Recombinant Human FZD10(重组人FZD10蛋白)正逐渐成为科学家们关注的焦点。FZD10是Frizzled蛋白家族的重要成员,这一家族在Wnt信号通路中发挥着关键作用,而Wnt信号通路在胚胎发育、细胞增殖、分化以及组织稳态维持等多个生理过程中都至关重要。 重组人FZD10蛋白的开发,为深入研究FZD10的功能及其在疾病中的作用提供了有力的工具。通过体外表达和纯化技术获得的重组蛋白,能够模拟天然FZD10蛋白的结构和功能,从而用于细胞信号传导机制的研究。例如,在细胞培养实验中,重组人FZD10蛋白可以与Wnt配体相互作用,激活下游信号通路,进而影响细胞的增殖和分化。这使得研究人员能够更清晰地理解FZD10在细胞生理过程中的具体作用机制。 此外,FZD10在多种疾病的发生发展中也扮演着重要角色。在癌症研究中,FZD10的异常表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关。重组人FZD10蛋白可用于研究肿瘤细胞的信号传导变化,为开发新的癌症治疗策略提供理论基础。
染色质的结构变化直接决定了基因是否能够被转录因子识别和结合,进而调控基因的表达水平。
在免疫学研究中,B7-H5(也称为 B7x 或 B7S1)作为一种新兴的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 B7-H5 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 B7-H5 的生物学功能 B7-H5 是 B7 家族的成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞表面。它通过与 T 细胞上的未知受体结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞的增殖和细胞因子分泌。B7-H5 在免疫反应中起着重要的调节作用,尤其是在维持免疫耐受和防止过度免疫反应方面。然而,在肿瘤微环境中,B7-H5 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,B7-H5 被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组人 B7-H5 蛋白的制备 重组人 B7-H5 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 B7-H5 在免疫反应中的作用提供了有力支持。
CD4是T细胞表面的一种糖蛋白,主要表达于辅助性T细胞(Th细胞)表面。
重组食蟹猴 RGM-C 蛋白(His 标签)是一种重要的分泌性蛋白,属于 RGM 家族。它在神经发育、铁代谢和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究神经生物学和铁代谢的重要工具。 RGM-C 蛋白主要在神经系统和某些内分泌器官中表达。它通过与骨形态发生蛋白(BMP)和转化生长因子-β(TGF-β)超家族成员相互作用,调节细胞的增殖、分化和凋亡。在神经发育过程中,RGM-C 参与神经元的迁移、轴突导向和突触形成,对于神经网络的构建和功能维持至关重要。此外,RGM-C 还在铁代谢中发挥作用,通过与铁转运蛋白的相互作用,调节细胞内的铁水平,防止铁过载引起的氧化损伤。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 RGM-C 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 RGM-C 蛋白,从而深入探究其在神经发育和铁代谢中的作用机制。 在疾病研究方面,RGM-C 的异常表达与多种疾病相关。
随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。
自新冠疫情暴发以来,全球科学家一直在努力研究 SARS-CoV-2 病毒的感染机制以及人体的免疫反应,以开发有效的疫苗和治疗方法。Recombinant Human HLA-B*15:01 & B2M & SARS-CoV-2 Epitope (NQKLIANQF) Monomer Protein, His-Avi Tag 作为一种创新的重组蛋白工具,为研究新冠病毒特异性免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组单体蛋白由 HLA-B15:01、B2M 和 SARS-CoV-2 的抗原肽 NQKLIANQF 组成。HLA-B15:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将病毒抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-B*15:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。SARS-CoV-2 的抗原肽 NQKLIANQF 是病毒蛋白的一部分,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。
在正常状态下,荧光团Abz与猝灭基团Dnp紧密相连,荧光被猝灭,因此无法检测到荧光信号。
重组小鼠 IL-17A(Recombinant Mouse IL-17A)是一种重要的细胞因子,广泛应用于炎症反应和免疫调节的研究。IL-17A 是白细胞介素 - 17 家族的主要成员之一,其在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持组织稳态中发挥着关键作用。 IL-17A 的生物学功能 IL-17A 主要由 Th17 细胞分泌,同时也可由 γδ T 细胞、中性粒细胞和自然杀伤 T 细胞等产生。它通过与细胞表面的 IL-17 受体(IL-17R)结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而诱导多种炎症因子和趋化因子的表达。这些因子在炎症反应中起到重要作用,能够促进免疫细胞的募集和活化,增强宿主对病原体的防御能力。 然而,IL-17A 的过度表达也与多种自身免疫性疾病和慢性炎症相关,如银屑病、类风湿关节炎和炎症性肠病。在这些疾病中,IL-17A 可能通过促进炎症细胞的浸润和组织损伤,加剧病理过程。 重组小鼠 IL-17A 的应用 重组小鼠 IL-17A 的开发为研究其功能提供了极大的便利。
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