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玫烟色棒束孢SHMCCD62383-Recombinant Human TIMP1 Protein,hFc Tag-地生翅孢壳

UDG可快速水解单链或双链DNA中的尿嘧啶释放游离尿嘧啶但对RNA或短于6个碱基的DNA寡聚体无活性

在免疫学研究中,小鼠作为一种重要的实验动物模型,为人类疾病的研究提供了宝贵的数据和见解。其中,IFN-γ(干扰素γ)在小鼠免疫系统中扮演着关键角色,其研究不仅有助于理解小鼠的免疫机制,也为人类相关疾病的治疗提供了重要参考。 IFN-γ的免疫调节作用 IFN-γ是一种重要的细胞因子,主要由小鼠的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。它通过与其受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节免疫细胞的功能。IFN-γ在小鼠免疫系统中具有多种关键作用: 增强免疫细胞活性:IFN-γ能够激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力,同时还能促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力。 抗病毒作用:IFN-γ通过诱导抗病毒蛋白的表达,抑制病毒的复制和传播,增强机体对病毒的抵抗力。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 小鼠模型中的应用 小鼠模型在免疫学研究中具有重要价值,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。

Biotinylated Mouse MSLN还可用于研究MSLN与其他分子的相互作用。

重组人类CD38蛋白(hFc Tag)是一种在免疫学和疾病治疗研究中极具价值的工具。CD38是一种多功能的跨膜糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型中,包括免疫细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它在免疫调节、细胞信号转导以及多种疾病的发生发展中发挥重要作用,因此成为研究和治疗相关疾病的重要靶点。 CD38的功能与作用 CD38在免疫系统中具有多种功能。它通过调节细胞内钙离子水平,影响细胞的活化、增殖和凋亡。此外,CD38还参与细胞间相互作用,调节免疫细胞的黏附和迁移。在病理状态下,CD38的异常表达与多种疾病相关,例如在多发性骨髓瘤、慢性淋巴细胞白血病(CLL)和某些实体瘤中,CD38的高表达与肿瘤细胞的增殖、存活和免疫逃逸密切相关。因此,CD38已成为癌症治疗的重要靶点之一。 重组蛋白的应用 重组人类CD38蛋白(hFc Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD38基因克隆到带有hFc标签的表达载体中,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。hFc标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了蛋白的稳定性和生物活性。

随着研究的不断深入,IFN-ω有望为多种疾病的治疗提供新的解决方案,为人类健康保驾护航。

在细胞生物学和再生医学领域,Recombinant Biotinylated Human FGF-7(重组生物素标记的人类成纤维细胞生长因子7)正成为一种重要的工具蛋白,为研究细胞生长、组织修复和再生提供了有力支持。 FGF-7蛋白的特性 FGF-7(成纤维细胞生长因子7)是一种多功能的细胞因子,属于成纤维细胞生长因子家族。它在多种细胞类型中发挥重要作用,特别是在上皮细胞的增殖、分化和存活中。FGF-7通过与其受体FGFR2结合,激活下游信号通路,促进细胞生长、迁移和组织修复。由于其在组织再生中的关键作用,FGF-7被认为是伤口愈合和组织工程中的重要因子。 重组生物素标记的FGF-7蛋白 Recombinant Biotinylated Human FGF-7 是通过基因工程技术生产的,保留了天然FGF-7的结构和功能特性。该蛋白通过生物素标记,使得其能够与链霉亲和素(streptavidin)珠子特异性结合,从而在实验中实现高灵敏度和高特异性的检测。生物素标记不仅增强了蛋白的检测便利性,还使其在多种实验应用中表现出色。

其N端融合了His标签,便于通过金属螯合亲和层析进行高效纯化。

Nectin-4是一种细胞黏附分子,在细胞间连接的形成和维持中发挥重要作用。近年来,由于其在多种癌症中的异常表达,Nectin-4逐渐成为癌症研究和治疗的热点靶点。Recombinant Human Nectin-4 Protein IgV Domain, His-Avi Tag(重组人Nectin-4蛋白IgV结构域,His-Avi标签)作为一种高度特异性的生物技术工具,为深入研究Nectin-4的功能及其在疾病中的作用提供了重要支持。 Nectin-4 IgV结构域的功能 Nectin-4的IgV结构域是其参与细胞黏附和相互作用的关键区域。这一结构域通过与其他细胞表面分子(如钙黏蛋白)的相互作用,介导细胞间的黏附和信号传导。在正常生理过程中,Nectin-4的IgV结构域对于维持组织完整性和细胞极性至关重要。然而,在多种癌症中,Nectin-4的异常表达和IgV结构域的过度激活与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关,使其成为癌症治疗的潜在靶点。

在研究中,重组小鼠BD-1常用于模拟体内免疫反应,探究其在免疫系统中的作用机制。

重组食蟹猴间皮素(Recombinant Cynomolgus MSLN)蛋白是一种在生物医学研究中极具价值的工具,尤其在癌症研究和治疗领域。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。然而,MSLN在多种癌症中的异常高表达使其成为肿瘤标志物和治疗靶点。 MSLN与癌症 MSLN在多种癌症中异常高表达,包括胰腺癌、卵巢癌、肺癌和间皮瘤等。其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。MSLN通过与细胞外基质和其他细胞表面分子相互作用,促进肿瘤细胞的黏附、迁移和增殖。此外,MSLN还可能通过激活下游信号通路,抑制细胞凋亡,从而促进肿瘤的进展。 重组蛋白的应用 重组食蟹猴MSLN蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将MSLN基因克隆到带有His标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。 在基础研究中,重组食蟹猴MSLN蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。

在心力衰竭、高血压和动脉粥样硬化等疾病中,APLN的表达水平和功能调控均受到显著影响。

HEL (46-61) 是一种源自鸡卵清蛋白(Hen Egg Lysozyme,HEL)的表位肽,广泛应用于免疫学研究中。它包含HEL蛋白的第46至61位氨基酸,这一片段在免疫反应中具有重要的生物学功能,是研究T细胞和B细胞免疫反应的关键工具。 HEL (46-61) 的结构与功能 HEL (46-61) 是一种由16个氨基酸组成的多肽,其序列在HEL蛋白中具有高度的免疫原性。这一片段能够被免疫系统识别,激活T细胞和B细胞,从而引发免疫反应。HEL (46-61) 的主要功能包括: T细胞激活:HEL (46-61) 能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并处理,然后呈递给T细胞,激活T细胞的免疫反应。 B细胞激活:HEL (46-61) 还能够激活B细胞,促进B细胞的增殖和抗体分泌,从而在体液免疫中发挥重要作用。 免疫反应研究:HEL (46-61) 常用于研究免疫反应的机制,特别是T细胞和B细胞的相互作用及其在免疫应答中的角色。 应用场景 免疫反应检测:HEL (46-61) 可用于检测T细胞和B细胞对特定抗原的免疫反应,通过检测细胞因子的分泌和抗体的产生来评估免疫状态。

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