重组人 CLDN18.2 蛋白 - 病毒样颗粒的开发,是基于对 CLDN18.2 这一靶点的深入研究
在免疫学研究中,BTLA(B 和 T 淋巴细胞衰减因子)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 BTLA 蛋白(His-Avi 标签)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。 BTLA 的生物学功能 BTLA 是免疫球蛋白超家族成员,主要表达于 T 细胞、B 细胞和巨噬细胞表面。它通过与 HVEM(疱疹病毒进入介质)结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞和 B 细胞的过度激活,维持免疫稳态。BTLA 在免疫反应的调节中起着重要作用,尤其是在防止自身免疫反应和维持免疫耐受方面。然而,在某些疾病状态下,BTLA 的异常表达可能导致免疫反应的失调,因此 BTLA 也被视为潜在的疾病治疗靶点。 重组人 BTLA 蛋白(His-Avi 标签)的制备 重组人 BTLA 蛋白(His-Avi 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白带有 His 标签和 Avi 标签,His 标签便于蛋白的纯化和检测,而 Avi 标签则用于生物素的共价连接。
在生物医学研究中,重组Cys-Protein A的应用范围非常广泛。
重组小鼠OX40蛋白(Recombinant Mouse OX40 Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)。OX40(也称CD134)主要表达于激活的CD4⁺和CD8⁺ T细胞表面,通过与其配体OX40L(CD252)结合,调节T细胞的激活、增殖和细胞因子分泌。 OX40的功能与机制 OX40的表达依赖于T细胞的完全激活,通常在T细胞受抗原刺激后24到72小时内表达。OX40与OX40L结合后,能够招募TNF受体相关因子(如TRAF2、TRAF3和TRAF5),激活下游信号通路,包括NF-κB、MAPK和PI3K/Akt通路。这些信号通路共同促进T细胞的增殖、存活和细胞因子产生,从而增强免疫反应。此外,OX40在调节性T细胞(Tregs)上的表达也受到关注,其激活可削弱Tregs的抑制功能,从而增强效应T细胞的反应。 Recombinant Mouse OX40的应用 重组小鼠OX40蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签或hFc标签,便于纯化和检测。
4S GelBlue 核酸染料是一种高灵敏度、低毒性、稳定的荧光核酸染色试剂。
2× DNA/RNA变性PAGE胶上样缓冲液是一种2倍浓缩的核酸电泳上样缓冲液,专门用于变性聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)。它通过变性处理,确保核酸在电泳过程中以单链形式迁移,从而实现更清晰的分离效果。 主要成分 该缓冲液的主要成分包括: 甲酰胺:用于变性核酸,确保核酸以单链形式迁移。 SDS:一种阴离子表面活性剂,有助于核酸的变性。 溴酚蓝和二甲苯青:作为电泳指示剂,便于观察电泳进程。 EDTA:螯合金属离子,防止核酸降解。 使用方法 样品准备:将核酸样品与2×变性PAGE胶上样缓冲液按1:1比例混合,使最终浓度为1×。 变性处理:将混合后的样品在95℃加热5分钟,然后迅速冷却至冰上。 上样:将处理后的样品加入聚丙烯酰胺凝胶的加样孔中。 电泳:在适当的电压下进行电泳,直至指示剂迁移至凝胶的合适位置。 优势 高效变性:确保核酸在电泳过程中以单链形式迁移,提高分离效果。 清晰指示:溴酚蓝和二甲苯青作为指示剂,便于实时观察电泳进程。 高纯度:无RNase污染,确保RNA样品的完整性。
该蛋白还添加了His-Avi Tag,增强了蛋白的可操作性和检测便利性。
重组食蟹猴BSP-II蛋白(Recombinant Cynomolgus BSP-II Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究骨骼发育和相关疾病提供了重要的工具。BSP-II(Bone Sialoprotein II)是一种富含磷酸丝氨酸的糖蛋白,主要存在于骨组织和牙本质中,参与调节骨骼的矿化和细胞黏附过程。 在骨骼发育过程中,BSP-II通过其磷酸化残基与羟基磷灰石晶体相互作用,促进骨骼的矿化。此外,BSP-II还通过其细胞黏附功能,调节成骨细胞的附着和迁移,从而影响骨骼的形成和重塑。研究表明,BSP-II在骨骼发育和维持骨组织稳态中发挥关键作用。其异常表达或功能失调可能导致骨骼发育异常和骨质疏松等疾病。 重组食蟹猴BSP-II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His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白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。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。 在基础研究中,重组食蟹猴BSP-II蛋白可用于研究其在骨骼矿化和细胞黏附中的作用机制。
组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,它使得蛋白质的纯化和检测更加高效。
在人体的生长发育和代谢调控中,IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,人源)扮演着至关重要的角色。它是一种多肽类激素,与胰岛素具有高度同源性,广泛参与细胞的增殖、分化、存活以及代谢调节等多种生理过程。 IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。生长激素通过刺激肝脏细胞合成和分泌 IGF-I,进而发挥其广泛的生理作用。IGF-I 在儿童的生长发育过程中尤为重要,它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是儿童身高增长的关键因素之一。此外,IGF-I 还在成年个体的组织修复和维持组织稳态中发挥重要作用,例如在伤口愈合过程中,IGF-I 可以促进细胞的增殖和迁移,加速组织的修复。 IGF-I 不仅对生长发育有重要影响,还在代谢调节中扮演关键角色。它能够促进蛋白质合成,增加肌肉质量,同时抑制蛋白质分解,维持肌肉组织的健康。在脂肪代谢方面,IGF-I 可以调节脂肪细胞的合成和分解,有助于维持体重和体脂分布的平衡。此外,IGF-I 还能够调节糖代谢,促进葡萄糖的摄取和利用,维持血糖稳定。 在疾病状态下,IGF-I 的水平变化与多种疾病的发生发展密切相关。
IFN-γ是一种重要的细胞因子,主要由大鼠的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。
Recombinant Human CCR8 Protein-VLP(重组人 CCR8 蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。CCR8(趋化因子受体 8)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),在免疫细胞的趋化和激活中发挥关键作用,尤其是在调节 T 细胞和调节性 T 细胞(Tregs)的功能中。 产品特性 Recombinant Human CCR8 Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 CCR8 受体的全长序列。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/µg。它在功能实验中表现出良好的活性,能够与特定配体和抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human CCR8 Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 CCR8 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。例如,通过 SPR 和 BLI 技术,研究人员可以精确测量 CCR8 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。
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