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通过将生物素标记的BCMA固定在传感器表面,可以实现对BCMA配体的高灵敏度检测。

在分子生物学实验中,准确测定DNA片段的大小是研究基因结构和功能的关键步骤之一。DL100 Plus DNA Marker作为一种广泛使用的DNA分子量标准,为实验人员提供了一种快速、准确的参考工具,帮助他们在琼脂糖凝胶电泳中轻松确定未知DNA片段的大小。 产品特性 DL100 Plus DNA Marker是一种即用型的DNA分子量标准,包含一系列已知大小的DNA片段,通常范围从100 bp到1000 bp。这些片段经过精心设计,能够覆盖常见的DNA片段大小范围,为实验提供可靠的参考。其主要特性包括: 高纯度:经过严格纯化,确保DNA片段的完整性和稳定性。 高灵敏度:在电泳中能够清晰地显示各个条带,即使在低浓度下也能被检测到。 稳定性强:在适当的保存条件下,能够长时间保持活性,不易降解。 广泛适用性:适用于多种类型的DNA分析,包括PCR产物、限制性酶切产物和质粒DNA等。 使用方法 DL100 Plus DNA Marker的使用非常简便。在进行琼脂糖凝胶电泳时,只需将适量的DL100 Plus DNA Marker与上样缓冲液混合后加入凝胶孔中,与待测DNA样品同时电泳。

该重组蛋白广泛用于研究免疫细胞功能、炎症机制及自身免疫疾病的发病过程。

在现代医学和生物技术领域,重组人干扰素γ(IFN-γ,CHO细胞表达)作为一种重要的生物制剂,为人类的免疫治疗提供了强大的支持。IFN-γ是一种具有广泛免疫调节功能的细胞因子,通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组IFN-γ,不仅保留了其天然的生物学活性,还具备了高纯度和高产量的优势,广泛应用于临床治疗和研究。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生,是一种重要的免疫调节因子。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。

这种标记方式不仅保留了CX3CL1的天然结构和功能,还便于后续的实验操作。

重组小鼠心肌素(Recombinant Mouse CT-1)是一种重要的细胞因子,属于 IL-6 细胞因子家族。它在心血管系统和骨骼发育中发挥着关键作用,是研究心血管疾病和骨骼发育机制的重要工具。 CT-1 的生理功能 CT-1(Cardiotrophin-1)是一种由 212 个氨基酸组成的分泌性蛋白,主要由心肌细胞和某些内皮细胞分泌。CT-1 通过与其受体 GP130 结合,激活 JAK/STAT 信号通路,调节多种生理功能: 心血管功能:CT-1 促进心肌细胞的增殖和存活,增强心肌收缩力,调节心脏功能。 骨骼发育:CT-1 在骨骼发育过程中发挥重要作用,促进成骨细胞的分化和矿化。 抗凋亡作用:CT-1 可以抑制细胞凋亡,保护细胞免受缺血再灌注损伤。 炎症调节:CT-1 在炎症反应中也发挥调节作用,通过抑制炎症细胞的活化,减轻炎症损伤。 重组小鼠 CT-1 蛋白的特性 重组小鼠 CT-1 蛋白通过基因工程技术生产,能够高度模拟天然 CT-1 的结构和功能。这种重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平低于 0.1 EU/μg,适用于多种体外和体内实验。

ITK在T细胞活化、分化、细胞因子分泌及免疫应答中发挥关键作用,是适应性免疫系统中不可或缺的信号分子

Autocamtide 2 是一种合成肽,广泛用于研究钙调蛋白依赖性激酶 II(CaMKII)的活性和调节机制。CaMKII 是一种重要的蛋白激酶,在细胞内多种生理过程中发挥关键作用,包括神经信号传导、细胞增殖和基因表达等。Autocamtide 2 作为 CaMKII 的特异性底物,为研究其功能提供了重要的工具。 CaMKII 的关键底物 Autocamtide 2 的序列设计使其成为 CaMKII 的理想底物。它能够被 CaMKII 特异性地磷酸化,这一特性使得 Autocamtide 2 在研究 CaMKII 活性时具有高度的特异性和灵敏度。通过监测 Autocamtide 2 的磷酸化水平,研究人员可以准确评估 CaMKII 的活性状态,从而深入了解其在细胞内的调节机制。 应用与研究进展 Autocamtide 2 在神经科学中的应用尤为广泛。CaMKII 在神经元的长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)中发挥重要作用,这些过程与学习和记忆的形成密切相关。

在肿瘤学研究中,LRIG1因其在肿瘤抑制中的重要作用,已成为潜在的治疗靶点。

LILRA2(白细胞免疫球蛋白样受体A2)是一种重要的免疫调节分子,属于白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族。它主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞)和某些内皮细胞表面。LILRA2在调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌以及免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人LILRA2蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 LILRA2通过与多种配体结合,调节免疫细胞的活化和信号传导。研究表明,LILRA2能够与多种细胞因子(如IL-1β、IL-6)和趋化因子相互作用,调节炎症反应。此外,LILRA2还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响免疫细胞在炎症部位的浸润。在生理过程中,LILRA2的表达对于维持免疫稳态、防止过度炎症反应至关重要。 在病理状态下,LILRA2的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些自身免疫性疾病中,LILRA2的高表达可能导致炎症反应加剧,加重疾病进展。在某些癌症中,LILRA2的异常表达可能影响肿瘤微环境中的免疫细胞功能,促进肿瘤的免疫逃逸。

LAIR1主要表达于多种免疫细胞表面,参与调节免疫细胞的活化与抑制过程。

在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,Recombinant Human & Mouse Chimeric LMP2 (HLA-A*02:01) Tetramer Protein, His-Avi Tag 正成为一种极具潜力的研究工具,为跨物种免疫研究提供了新的思路和方法。 LMP2(淋巴细胞多肽2)是一种在多种肿瘤细胞中高表达的抗原,尤其在B细胞淋巴瘤和鼻咽癌等疾病中具有重要的免疫靶点意义。然而,由于人类和小鼠的LMP2序列存在差异,传统的单一物种研究工具往往难以满足跨物种实验的需求。为了克服这一限制,研究人员开发了这种重组的跨物种嵌合蛋白。 该蛋白通过将人类和小鼠的LMP2序列进行嵌合,并结合HLA-A*02:01分子形成四聚体结构,同时添加了His-Avi Tag。这种设计不仅保留了LMP2在人类疾病中的免疫原性,还使其能够适应小鼠模型的免疫研究。四聚体结构的形成进一步增强了其与T细胞的结合能力,使其能够高效地识别和检测特异性靶向LMP2的T细胞。 在肿瘤免疫研究中,该四聚体蛋白可用于评估人类T细胞对LMP2的免疫反应,同时也能在小鼠模型中模拟和研究人类肿瘤免疫反应。

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