在免疫系统中,TNFR1 的信号传导对于调节免疫细胞的活化和功能至关重要。
重组人单核细胞趋化蛋白 - 4(Recombinant Human MCP - 4,也称 CCL13)是一种重要的趋化因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 单核细胞趋化蛋白 - 4(MCP - 4)是一种由多种细胞(如巨噬细胞、内皮细胞、成纤维细胞等)产生的趋化因子,主要通过与 CCR2 和 CCR3 受体结合,吸引单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。MCP - 4 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MCP - 4 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MCP - 4 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。
HGF最初是从血清中分离出来的,因其能够促进肝细胞的再生而得名。
在人体免疫系统中,T细胞是抵御病原体入侵和维持免疫平衡的关键力量。而重组人CD3E蛋白,作为T细胞抗原受体(TCR)复合体的重要组成部分,犹如一把“关键钥匙”,在T细胞的激活和免疫应答过程中发挥着至关重要的作用。 CD3E是T细胞表面抗原受体复合物的一部分,它与TCR紧密相连。当T细胞通过TCR识别抗原呈递细胞(APC)表面的抗原肽-MHC复合物时,CD3E能够将这一识别信号传导至T细胞内部。它通过其胞内段的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAM),激活下游的信号通路,促使T细胞从静止状态转变为激活状态,进而增殖、分化为效应T细胞,发挥细胞毒性作用,直接杀伤被感染的细胞,或者分泌细胞因子,调节其他免疫细胞的功能。 重组人CD3E蛋白的研究为免疫学领域带来了新的突破。通过基因工程技术生产的重组人CD3E,具有高度的纯度和生物活性,为研究T细胞免疫机制提供了有力的工具。在医学应用方面,重组人CD3E蛋白可用于开发新型的免疫治疗药物。例如,在肿瘤免疫治疗中,通过增强T细胞的活性和功能,可以提高机体对肿瘤细胞的识别和杀伤能力,为癌症患者带来新的希望。
通过荧光标记的脂肪酸与重组FABP2的结合实验,可以研究其结合亲和力和动力学特性。
Recombinant Mouse PTK7(重组小鼠酪氨酸激酶7)是一种在细胞信号传导和胚胎发育中发挥关键作用的蛋白质。尽管其名称中包含“酪氨酸激酶”,但PTK7实际上并不具备酪氨酸激酶活性。它属于受体酪氨酸激酶样蛋白家族,主要通过与其他细胞表面分子相互作用来调节细胞行为。 在胚胎发育过程中,PTK7在多个组织中表达,尤其是在神经系统和心血管系统的形成中发挥重要作用。研究表明,PTK7通过与Wnt信号通路的相互作用,调节细胞的极性和迁移。在神经发育中,PTK7有助于神经元的迁移和轴突的导向,确保神经系统的正常形成。此外,PTK7在心血管系统的发育中也起到关键作用,它通过调节细胞间的黏附和迁移,促进血管的形成和重塑。 Recombinant Mouse PTK7通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。它可以用于体外实验,研究PTK7与其他细胞表面分子的相互作用机制,以及其在细胞信号传导中的作用。此外,重组PTK7还可用于动物模型研究,探索其在胚胎发育和组织再生中的功能。
RcView 吖啶橙核酸染料是一种细胞可渗透的荧光染料,能够与核酸结合并发出强烈的荧光信号。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在人体中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。特别是通过中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达的人源GM-CSF(GM-CSF, Human, CHO-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。
它可用于治疗多种炎症性疾病,通过抑制过度的炎症反应,减轻组织损伤,改善患者的生活质量。
重组人CLEC-1蛋白(Recombinant Human CLEC-1 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节分子,属于C型凝集素受体家族。CLEC-1在免疫细胞的激活、抗原呈递和免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫机制的重要工具。 免疫调节与抗原呈递 CLEC-1,全称为C型凝集素受体1(C-Type Lectin Receptor 1),是一种表达于树突状细胞(DCs)和某些巨噬细胞表面的受体。CLEC-1通过识别和结合糖基化的病原体相关分子模式(PAMPs),参与病原体的识别和吞噬。此外,CLEC-1还参与调节免疫细胞的激活和信号传导,影响细胞因子的分泌和免疫反应的强度。在抗原呈递过程中,CLEC-1通过与MHC分子的相互作用,促进抗原的呈递和T细胞的激活。 重组人CLEC-1蛋白的应用 重组人CLEC-1蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CLEC-1蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。
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。
CLEC12A(C型凝集素样受体12A)是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面。它在免疫细胞的发育、迁移和信号传导中发挥重要作用,同时也在多种免疫相关疾病中扮演关键角色。Biotinylated Human CLEC12A(生物素标记的人CLEC12A蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CLEC12A的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 CLEC12A在免疫系统中具有多种生物学功能。它通过识别糖基化的病原体成分,参与先天免疫反应,促进病原体的吞噬和清除。此外,CLEC12A还参与调节免疫细胞的迁移和细胞间信号传导,维持免疫系统的稳态。近年来,CLEC12A在某些血液系统恶性肿瘤(如急性髓系白血病)中的异常表达引起了研究者的关注,使其成为潜在的疾病标志物和治疗靶点。 生物素标记的CLEC12A蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CLEC12A蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
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