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其中,2000 bp条带的浓度最高,约为100 ng/5 µL,其余条带浓度约为50 ng/5 µL

重组小鼠干扰素诱导型 T 细胞 α-趋化因子(Recombinant Mouse I-TAC,也称 CXCL11)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。I-TAC 属于 ELR 阴性 CXC 趋化因子家族,主要由白细胞、成纤维细胞和内皮细胞在干扰素(IFN)刺激后产生。 生物学功能 I-TAC 通过与 CXCR3 受体结合,发挥多种生物学功能。它对 IL-2 激活的 T 细胞和表达 CXCR3 的细胞系具有强大的趋化活性,但对新鲜分离的 T 细胞、中性粒细胞或单核细胞无作用。I-TAC 能吸引活化的 T 辅助 1(Th1)淋巴细胞和自然杀伤(NK)细胞,将它们引导至炎症部位和肿瘤组织。此外,I-TAC 还具有抑制肿瘤生长和组织修复所必需的新血管生成的作用。 表达与调控 I-TAC 的表达受干扰素(IFN)调控,主要由 IFN-γ 和 IFN-β 诱导,IFN-α 也有一定的诱导作用。在多种组织中,I-TAC 在肺、胰腺、胸腺、外周血白细胞、脾脏和肝脏中表达较高,而在肠、胎盘和前列腺中表达较低。

Ultra-Long DNA Polymerase在扩增超长片段时表现出色,能够显著提高产物的产量

在免疫学和分子生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Rat FGL2 Protein,His-Avi and Flag Tag(重组生物素化大鼠FGL2蛋白,His-Avi和Flag标签)正成为探索FGL2功能和相关疾病机制的重要工具。 FGL2(Fibrinogen-like protein 2)是一种分泌性蛋白,属于纤维蛋白原超家族。它在免疫调节、细胞黏附和组织修复中发挥着重要作用。FGL2通过与细胞表面受体结合,调节免疫细胞的活化和信号传导,参与炎症反应和免疫耐受的建立。在病理状态下,FGL2的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫疾病、炎症性疾病和某些癌症,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为FGL2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大鼠FGL2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FGL2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。

在肿瘤微环境中,LILRB4的功能失调可能导致免疫抑制,从而促进肿瘤的生长和转移。

Recombinant Mouse IL-18 Protein, His Tag(重组小鼠白细胞介素-18,带His标签)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、炎症调节以及抗感染等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-18最初被称为干扰素-γ诱导因子(IGIF),主要通过与细胞表面的IL-18受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。IL-18能够促进自然杀伤(NK)细胞和T细胞的增殖和活化,增强这些细胞的细胞毒性功能,从而提高机体的抗感染和抗肿瘤能力。此外,IL-18还能够诱导干扰素-γ(IFN-γ)的产生,进一步增强细胞介导的免疫反应。在炎症反应中,IL-18能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-18蛋白被广泛应用于免疫学、微生物学和炎症研究等领域的研究。在细胞实验中,IL-18被用于研究其对NK细胞和T细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-18能够显著增强巨噬细胞的吞噬能力和杀菌能力。

通过在实验马中研究IL - 1β的作用机制,可以更好地理解马类炎症和免疫相关疾病的发病过程。

重组人CD24(Recombinant Human CD24, His-Avi Tag)是一种26 kDa的糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签与Avi标签(生物素化位点),纯度>95%,内毒素90%)。重组蛋白可: 保护造血干细胞免受巨噬细胞清除(移植后植入率提升2.3倍); 作为流式检测标准品,使外周血CD24⁺细胞定量CV值<3%; 与抗CD24抗体联用,阻断CD24-Siglec-10通路增强抗肿瘤免疫(肿瘤浸润CD8⁺ T细胞增加3.8倍)。 突破性应用 干细胞移植:生物素化CD24磁珠富集CD34⁺细胞,使移植后血小板植入时间缩短3天; 肿瘤免疫治疗:抗CD24单抗联合PD-1抑制剂使三阴性乳腺癌小鼠生存期延长60%。

BLOC-1复合物功能障碍与帕金森病相关,rhBLOC1S2可辅助筛选潜在治疗靶点。

重组犬肿瘤坏死因子 - α(Recombinant Canine TNF-α)在犬类健康研究中具有重要的地位。TNF-α是一种多功能细胞因子,在犬类的炎症反应、免疫调节和细胞凋亡等过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Canine TNF-α,为深入研究犬类疾病机制和开发新的治疗方法提供了有力工具。 一、在炎症反应中的作用 TNF-α是炎症反应的重要介质。在犬类的感染性疾病和自身免疫性疾病中,TNF-α能够激活多种免疫细胞,如巨噬细胞和中性粒细胞,促进它们向炎症部位聚集,发挥杀菌和吞噬作用。然而,过度的TNF-α分泌可能导致炎症反应失控,引起组织损伤。因此,研究TNF-α的调节机制对于控制炎症反应具有重要意义。 二、在免疫调节中的作用 TNF-α在犬类的免疫系统中发挥着复杂的调节作用。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。同时,TNF-α还参与调节免疫细胞的凋亡,维持免疫系统的平衡。在犬类的免疫缺陷疾病和慢性炎症性疾病中,TNF-α的合理应用可能成为一种有效的治疗策略,帮助恢复免疫平衡,减轻疾病负担。

它还能修复双链RNA或DNA/RNA杂合链中的单链缺口,用于RNA检测和修复。

重组人类表皮生长因子受体(Recombinant Human EGFR)是一种在癌症研究和治疗中极具价值的工具。表皮生长因子受体(EGFR)是一种受体酪氨酸激酶,广泛表达于多种细胞类型中,参与细胞增殖、分化、存活和迁移等关键生物学过程。由于其在多种癌症中的异常激活和过表达,EGFR已成为癌症治疗的重要靶点之一。 EGFR的功能与作用 EGFR通过与其配体(如表皮生长因子EGF和转化生长因子αTGF-α)结合,激活下游的信号通路,如PI3K/Akt、MAPK和Ras/Raf通路,从而促进细胞的增殖和存活。在正常生理条件下,EGFR的活性受到严格调控,但在多种癌症中,EGFR的基因突变、扩增或过表达导致其持续激活,从而推动肿瘤的生长、侵袭和转移。 重组蛋白的应用 重组人类EGFR蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将EGFR基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然EGFR的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。 在基础研究中,重组人类EGFR蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。

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