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因此,重组小鼠 IL - 10 有望成为一种新型的免疫治疗药物,用于增强机体的抗肿瘤免疫反应。

Biotinylated Recombinant Human NY-ESO-1 (HLA-A02:01), His-Avi Tag(生物素标记的重组人NY-ESO-1蛋白,与HLA-A02:01结合,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于癌症免疫治疗、肿瘤免疫学以及疫苗开发等研究领域。NY-ESO-1(纽约食管鳞状细胞癌抗原-1)是一种癌睾抗原,通常在正常组织中不表达或低表达,但在多种肿瘤(如黑色素瘤、卵巢癌、肺癌和乳腺癌)中异常高表达,因此被认为是癌症免疫治疗的理想靶点。 生物素标记技术为NY-ESO-1的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Recombinant Human NY-ESO-1能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对NY-ESO-1的高灵敏度检测和定位分析。His-Avi Tag的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值,其中组氨酸标签(His Tag)可用于蛋白的纯化和固定,而生物素酰化标签(Avi Tag)则便于生物素的共价连接。

是研究泌乳调控、乳腺癌内分泌耐药及靶向治疗的理想工具。

在神经科学的神秘领域,PrP (106 - 126) 是一个备受瞩目的研究焦点。它是朊蛋白(Prion Protein)的一个片段,而朊蛋白是一种具有独特性质的蛋白质。正常情况下,PrPc(细胞型朊蛋白)在细胞表面发挥着多种生理功能,然而,当它发生构象改变,转化为PrPsc(瘙痒型朊蛋白)时,就会引发一系列致命的神经退行性疾病,如克雅氏病(CJD)和疯牛病(BSE)。 PrP (106 - 126) 片段在这一过程中扮演着关键角色。研究表明,这一片段具有高度的聚集倾向,它能够自我组装形成淀粉样纤维,这种纤维结构在神经细胞内堆积,干扰细胞的正常生理功能,最终导致神经细胞死亡。其聚集过程涉及复杂的分子间相互作用,包括氢键形成、疏水相互作用等,这些相互作用使得PrP (106 - 126) 聚集体具有极高的稳定性,难以被细胞内的降解系统清除。 近年来,科学家们对PrP (106 - 126) 的研究不断深入,试图通过揭示其聚集机制来开发治疗神经退行性疾病的新方法。例如,一些研究团队正在探索能够抑制PrP (106 - 126) 聚集的小分子化合物,这些化合物有望成为治疗相关疾病的药物。

在犬类感染性疾病和免疫缺陷疾病的治疗中,IL - 3的应用前景广阔。

重组大鼠BRAK(Recombinant Rat BRAK,也称CXCL14)是一种重要的细胞因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。 结构与特性 重组大鼠BRAK是一种非糖基化的单链多肽,含有77个氨基酸,分子量约为9.4 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于95%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白在某些正常组织中以mRNA形式持续表达,具有吸引单核细胞的趋化活性,但对淋巴细胞、树突状细胞、中性粒细胞或巨噬细胞无趋化作用。 生物活性与功能 BRAK主要参与单核细胞衍生巨噬细胞的稳态调节,而非炎症反应。它通过趋化激活的单核细胞,参与免疫监视,例如招募树突状细胞。此外,BRAK在多种癌症中的基因表达发生改变,其在肿瘤发展中的作用正在被进一步研究。 应用与研究 重组大鼠BRAK广泛应用于细胞趋化性实验和免疫反应研究。其生物活性通过使用THP-1人单核细胞白血病细胞的趋化实验来衡量,ED50值约为1.043 ng/mL。这种蛋白可用于研究炎症机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

这种融合蛋白具有更高的稳定性和可溶性,便于纯化和检测。

白细胞介素 - 10(IL - 10)是一种关键的免疫调节细胞因子,在大鼠的免疫系统中发挥着重要的抗炎和免疫抑制作用。它主要由调节性 T 细胞(Tregs)、巨噬细胞、树突状细胞和某些 B 细胞亚群产生,是维持免疫平衡的重要因子。 IL - 10 的生物学功能 IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。它能够抑制巨噬细胞和树突状细胞分泌肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)、白细胞介素 - 1(IL - 1)和白细胞介素 - 6(IL - 6)等促炎细胞因子,这些因子在许多炎症性疾病和自身免疫性疾病中起关键作用。此外,IL - 10 还可以促进调节性 T 细胞的分化和功能,增强其抑制免疫反应的能力,从而防止过度的免疫反应导致的组织损伤。 重组大鼠 IL - 10(CHO - expressed)的应用 在实验研究中,重组大鼠 IL - 10(His,Rat(CHO - expressed))的应用非常广泛。

Biotinylated Mouse GUCY2C还可用于研究GUCY2C与其配体的相互作用。

重组人LILRB4(Recombinant Human LILRB4)是一种重要的免疫抑制性受体,又称ILT3或CD85k,属于白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族,主要在髓系细胞如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞上表达。LILRB4通过其胞质区的免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIMs)招募SHP-1和SHP-2等磷酸酶,抑制下游信号通路,从而发挥负向免疫调节作用。 在功能上,LILRB4参与免疫耐受的诱导和维持,能够抑制抗原呈递细胞的激活,减少T细胞的活化和增殖。研究表明,LILRB4在肿瘤、自身免疫性疾病、过敏反应以及移植免疫中均发挥重要作用。例如,在肿瘤微环境中,LILRB4可被肿瘤细胞利用来逃避免疫监视,抑制机体的抗肿瘤免疫反应。 重组人LILRB4蛋白的制备通常采用HEK293细胞表达系统,具有高纯度和生物活性。这种重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究以及药物筛选等。此外,针对LILRB4的抑制剂研发也取得了进展,这些抑制剂通过阻断LILRB4与其配体的相互作用,解除免疫抑制,增强T细胞和抗原呈递细胞的功能,为肿瘤和慢性感染的免疫治疗提供了新的策略。

重组人DLL4蛋白是研究Notch信号通路和血管生成的重要工具。

在生物医学研究中,Recombinant Human APOE3(重组人类载脂蛋白E3)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢、心血管疾病和神经退行性疾病的研究中。载脂蛋白E(APOE)是一种多态性蛋白,主要在肝脏和脑组织中表达,对脂质代谢和神经保护具有重要调节作用。其中,APOE3是三种主要等位基因(ε2、ε3、ε4)中最常见的形式,与较低的心血管疾病风险和较好的神经保护特性相关。 结构与功能 载脂蛋白E3是一种由299个氨基酸组成的多肽,分子量约为34.2 kDa。它在脂质代谢中发挥关键作用,主要参与胆固醇和甘油三酯的运输和代谢。重组人类APOE3蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。APOE3的主要功能包括: 脂质代谢调节:APOE3是乳糜微粒和极低密度脂蛋白(VLDL)的重要组成部分,参与脂质的运输和代谢。 胆固醇清除:APOE3能够促进胆固醇从外周组织向肝脏的逆向运输,有助于维持胆固醇的平衡。 神经保护:在中枢神经系统中,APOE3参与脂质的运输和代谢,对神经细胞的生长、修复和存活具有重要作用。

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