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Recombinant Human PLVAP Protein,His Tag-胶冻样芽胞杆菌-SOB培养基(pH7.0)

双调蛋白通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和存活。

重组人CA125蛋白(Recombinant Human CA125)是MUC16基因编码的糖蛋白核心片段,分子量约200–300 kDa,通过CHO细胞表达系统生产,纯度>90%,糖基化修饰完整。作为临床最常用的卵巢癌血清标志物,CA125在肿瘤早期筛查、疗效监测及复发预警中发挥核心作用,但天然抗原获取困难,重组蛋白填补了这一技术空白。 结构与功能机制 CA125包含高度O-糖基化的串联重复序列(TR)结构域,重组蛋白保留天然构象,与临床检测抗体OC125的亲和力(Kd≈0.8 nM)与血清样本相当。其糖链末端唾液酸化修饰可阻断抗体识别,提示糖基化异质性是临床检测假阴性的潜在原因。 突破性应用 体外诊断标准化:重组CA125作为校准品,使ELISA检测批间CV值从15%降至5%,显著提升早期卵巢癌检出率(I期敏感性从62%提升至81%); 治疗靶点开发:在卵巢癌PDX模型中,抗CA125-ADC药物偶联物使肿瘤体积缩小70%,且对铂耐药株仍有效; 免疫治疗增效:CA125肽段疫苗联合PD-1抑制剂,使复发患者无进展生存期延长4.3个月(III期临床数据)。

它为科学家们提供了研究纤溶系统和血栓形成机制的有力工具。

Recombinant Human HVEM-Fc(重组人疱疹病毒进入介导蛋白-Fc融合蛋白)是一种新型的重组融合蛋白,具有显著的抗肿瘤潜力,尤其在肺癌治疗中展现出令人振奋的效果。 HVEM(疱疹病毒进入介导蛋白)是TNF受体超家族的成员,作为一种广泛表达的跨膜蛋白,HVEM能够根据与之结合的配体不同,激活或抑制免疫反应。HVEM-Fc融合蛋白由HVEM的细胞外结构域与人类IgG1 Fc段融合而成,这种结构设计使得HVEM-Fc能够有效地与HVEM的配体结合,从而调节免疫反应。 在肺癌治疗的研究中,HVEM-Fc显示出强大的抗肿瘤效果。实验表明,HVEM-Fc能够增强并延长T细胞的活性,从而有效地根除肿瘤细胞。特别是在与PD-1抑制剂联合使用时,HVEM-Fc的抗肿瘤效果最为显著,能够显著抑制肿瘤生长和转移。这种联合疗法不仅提高了治疗效果,还为肺癌患者带来了新的希望。 此外,HVEM-Fc在多种肺癌模型中均表现出良好的抗肿瘤活性,包括小鼠肺癌模型和人类非小细胞肺癌(NSCLC)类器官模型。

在一些乳腺发育不良或乳汁分泌不足的病例中,重组催乳素可能作为一种辅助治疗手段。

重组小鼠 IGFBP-3R 蛋白(Recombinant Mouse IGFBP-3R Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞外基质蛋白,属于胰岛素样生长因子结合蛋白(IGFBP)家族。IGFBP-3R 在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性、细胞增殖、分化以及疾病发生中发挥关键作用。 IGFBP-3R 的生物学功能 IGFBP-3R 是一种分泌性蛋白,主要通过与 IGF-I 和 IGF-II 结合,调节它们的生物活性。IGFBP-3R 可以延长 IGF 的半衰期,保护其免受降解,并调节其在组织中的分布。此外,IGFBP-3R 还可以通过与细胞表面受体结合,独立于 IGF 发挥作用,调节细胞的增殖、迁移和凋亡。在神经系统中,IGFBP-3R 参与神经元的发育和存活;在骨骼系统中,它调节骨细胞的代谢和骨质形成。 IGFBP-3R 与疾病的关系 IGFBP-3R 的异常表达与多种疾病密切相关。在肿瘤学中,IGFBP-3R 在多种肿瘤细胞中高表达,包括胶质瘤、乳腺癌和前列腺癌。其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和不良预后相关。

在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的技术,用于分离和分析DNA片段。

随着新冠疫情的持续演变,新的变异株不断出现,对全球公共卫生构成了新的挑战。其中,B.1.1.529变异株(也称为Omicron变异株)因其高传播性和免疫逃逸能力而备受关注。Recombinant SARS-CoV-2 Spike S (B.1.1.529) Protein(重组SARS-CoV-2 B.1.1.529变异株刺突蛋白)作为一种重要的研究工具,为科学家们提供了应对这些挑战的关键支持。 B.1.1.529变异株的特性 B.1.1.529变异株的刺突蛋白(S蛋白)包含多个关键突变,这些突变影响病毒与宿主细胞的结合能力以及免疫逃逸能力。特别是受体结合域(RBD)中的突变,如N501Y、E484A和K417N等,增强了病毒的传播能力和免疫逃逸能力。这些突变使得B.1.1.529变异株能够更有效地与宿主细胞表面的ACE2受体结合,从而加速病毒的传播。

T4 基因 32 蛋白来源于噬菌体 T4,是一种高度特异性的单链 DNA 结合蛋白。

在现代生物医学研究中,多组学技术(包括基因组学、转录组学和蛋白质组学)已经成为探索生命奥秘的重要手段。为了满足这些研究需求,RNA/DNA/蛋白抽提试剂盒应运而生,提供了一种高效、便捷的“一站式解决方案”,能够同时抽提同一样本中的RNA、DNA和蛋白质,极大地简化了实验流程,提高了研究效率。 RNA/DNA/蛋白抽提试剂盒简介 RNA/DNA/蛋白抽提试剂盒是一种基于化学裂解和有机溶剂分离的多组分试剂盒。它能够在单次操作中从同一样本中高效抽提RNA、DNA和蛋白质,同时确保各组分的完整性和活性。这种试剂盒的设计理念是通过优化的裂解缓冲液和分离步骤,将RNA、DNA和蛋白质分别分离到不同的相中,从而实现高效的多组分抽提。 特性和优势 RNA/DNA/蛋白抽提试剂盒具有以下显著特点: 高效多组分抽提:能够在单次操作中同时抽提RNA、DNA和蛋白质,节省时间和成本。 高质量产物:优化的裂解缓冲液和分离步骤确保RNA、DNA和蛋白质的完整性和活性,适合多种下游应用。 操作简便:试剂盒提供了一站式的解决方案,操作步骤简单,适合各种实验水平的研究人员。

BPTE 缓冲液还具有良好的重复性和稳定性,能够为 RNA 电泳实验提供一致的实验条件。

在生物医学研究中,白细胞介素-5(Interleukin-5,IL-5)作为一种重要的免疫调节因子,其在过敏反应、哮喘和嗜酸性粒细胞的活化中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-5蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-5的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-5:关键的免疫调节因子 IL-5是一种主要由Th2细胞产生的细胞因子,属于白细胞介素家族。它通过与IL-5受体结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活化、增殖和分化。IL-5在促进嗜酸性粒细胞的成熟、存活和活化中发挥重要作用,这些细胞在过敏反应和寄生虫感染中起关键作用。此外,IL-5在过敏性哮喘和其他过敏性疾病中也具有重要作用,通过促进IgE的产生和调节炎症细胞的活化,加剧过敏反应。因此,深入研究IL-5的功能和作用机制对于理解过敏性疾病和哮喘的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

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