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大肠埃希氏菌SHMCCD71034-球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD51766ivcas7.00160-阪崎肠杆菌Cronobacteruniversalis

若两个LoxP位点方向相同,Cre重组酶可切除它们之间的DNA片段。

Recombinant Human PDGFR alpha(重组人血小板衍生生长因子受体α)是研究细胞外信号转导、肿瘤基质互作及组织修复机制的核心工具。该蛋白由 HEK293 真核系统分泌表达,序列完整覆盖胞外配体结合区(aa 24-524),经 Ni²⁺-NTA 与分子筛两步纯化,SEC-MALS 显示单体纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/µg。其天然折叠保留全部 Ig 样结构域与 N-糖基化位点,SPR 测定与 PDGF-AA 亲和力 KD=0.18 nM,亦可结合 PDGF-BB 与 -AB,验证功能与天然受体一致。功能实验中,50 ng/mL 即可在 NIH-3T3 细胞触发 ERK1/2 磷酸化峰,EC₅₀≈8 ng/mL;流式检测显示可与荧光标记配体结合,用于单细胞水平受体占有率分析。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,兼容 BLI、ELISA、微球捕获及 CAR-T 筛选,是解析成纤维细胞活化、肿瘤相关基质重塑及抗纤维化药物开发的理想试剂。

通过抑制CD45的活性,可以降低过度活跃的免疫反应,从而缓解自身免疫性疾病的症状。

在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)及其亚型在细胞生长、分化、组织修复和疾病发生中扮演着关键角色。FGFR2 beta (IIIb) 是FGFR2的一个重要亚型,主要在上皮细胞中表达,参与多种生理和病理过程。Recombinant Human FGFR2 beta (IIIb) Domain Protein, Avi Tag(重组人FGFR2 beta (IIIb)结构域蛋白,Avi标签)作为一种高质量的研究工具,为深入探索FGFR2的功能和机制提供了新的途径。 FGFR2 beta (IIIb)是FGFR2的一个关键亚型,其主要通过与纤维细胞生长因子(FGF)家族成员结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和存活。该亚型在胚胎发育、组织修复和细胞稳态维持中发挥着重要作用。然而,FGFR2的异常表达或突变也与多种疾病的发生发展有关,包括某些类型的癌症和先天性发育异常。 重组人FGFR2 beta (IIIb)结构域蛋白(Avi标签)通过基因工程技术生产,其C末端融合了Avi标签。

在免疫学研究中,重组生物素化人CD20蛋白可用于深入探究B细胞激活、增殖和分化的机制。

重组人CD3D(Recombinant Human CD3D, His Tag)是T细胞受体(TCR)-CD3复合物的关键δ亚基,分子量约18–30 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合6×His标签,纯度>95%,内毒素<1 EU/μg。CD3D与CD3E、CD3G及CD3ζ链共同组装成完整的TCR-CD3复合体,其胞质ITAM基序在TCR接合后被Lck/Fyn磷酸化,激活下游ZAP-70、PLC-γ及MAPK信号通路,对胸腺细胞分化、T细胞活化及免疫突触形成至关重要。 结构与功能机制 His标签不影响CD3D胞外Ig样结构域与CD3E的异二聚化(Kd≈2.7 μg/mL)。重组蛋白可: 体外重构TCR-CD3复合体,增强Jurkat细胞钙流(峰值提升3.5倍); 作为ELISA标准品,定量检测自身免疫病患者血清抗CD3D自身抗体(批间CV70%)。 突破性应用 免疫治疗增效:CD3D/CD3E异二聚体与PD-1抑制剂联用,使黑色素瘤小鼠肿瘤浸润CD8⁺ T细胞增加4.2倍。

λ DNA HindIII + EcoRI是一种常用的DNA分子量标准,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中。

重组人白细胞介素-15受体α与白细胞介素-15复合物(Recombinant Human IL-15RA & IL-15 Protein, His Tag)是一种经过重组技术生产的生物活性蛋白复合物,带有His标签便于纯化和检测。IL-15及其受体IL-15RA在免疫细胞的激活、增殖和存活中发挥着关键作用,是近年来免疫学研究中的重要靶点。 IL-15是一种多功能细胞因子,与IL-2具有相似的生物学活性,主要通过与其受体复合物(包括IL-15RA、IL-2Rβ和γc)结合,激活多种免疫细胞,尤其是自然杀伤细胞(NK细胞)和CD8+ T细胞。IL-15在免疫系统中具有多种功能,包括促进免疫细胞的增殖、存活和细胞因子分泌,增强机体的免疫监视能力。此外,IL-15还参与调节免疫细胞的稳态和组织修复过程。 重组人IL-15RA & IL-15蛋白复合物(His Tag)的制备为研究其功能提供了强大的工具。通过重组技术生产的复合物保留了天然IL-15与其受体IL-15RA的结合能力,能够模拟体内IL-15信号传导过程。

与传统化疗药物相比,它具有更高的选择性,减少了对正常组织的损伤,降低了治疗的副作用。

促卵泡激素β亚基(FSHB)是促卵泡激素(FSH)的重要组成部分,与α亚基结合形成具有生物活性的FSH二聚体。FSH在生殖系统中发挥关键作用,调节卵泡发育、精子生成以及性激素的合成。Recombinant Human FSHB Protein, hFc Tag(重组人FSHB蛋白,hFc标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为深入研究FSHB的功能和机制提供了强大的支持。 FSH是由垂体前叶分泌的糖蛋白激素,其β亚基(FSHB)赋予了FSH特异性的生物学功能。FSH通过与靶细胞上的FSH受体结合,激活下游信号通路,从而调节生殖细胞的发育和性腺激素的分泌。在女性中,FSH促进卵泡的生长和成熟;在男性中,FSH支持精子的生成。FSH的异常分泌可能导致生殖功能障碍,如多囊卵巢综合征(PCOS)和某些类型的不孕症。 重组人FSHB蛋白(hFc标签)通过基因工程技术生产,其C末端融合了人类IgG1的Fc片段。这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。

除了在诊断中的应用,PSA1 (141-150) 还在前列腺癌的治疗中展现出潜在价值。

重组人转铁蛋白受体(Transferrin R,简称TfR)是细胞表面的一种重要膜蛋白,主要负责调节细胞对铁的摄取和利用。它在维持铁代谢平衡和细胞健康中发挥着至关重要的作用,因此成为生物医学研究中的一个重要靶点。 转铁蛋白受体的生物学功能 转铁蛋白受体(TfR)主要通过与铁饱和的转铁蛋白(holo-transferrin)结合,将铁离子从细胞外液转运到细胞内。这一过程对于细胞的正常生长、增殖和功能维持至关重要。铁离子在细胞内参与多种生物化学过程,包括血红蛋白的合成、DNA合成和细胞呼吸等。此外,TfR还通过调节细胞内铁的水平,参与细胞的氧化应激防御机制。 重组人转铁蛋白受体的优势 重组人转铁蛋白受体通过基因工程技术制备,具有以下优势: 高纯度和高稳定性:通过基因工程技术,重组人TfR能够在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。 研究工具:重组人TfR可用于研究铁代谢的分子机制,以及TfR在细胞营养和氧化应激中的作用。 疾病模型研究:重组人TfR可用于构建体外和体内的疾病模型,研究铁代谢紊乱相关疾病的发病机制。

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