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此外,重组生物素标记人蛋白在生物传感器开发中也展现出广阔的应用前景。

重组人巨噬细胞衍生趋化因子(Recombinant Human MDC,也称 CCL22)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。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。 巨噬细胞衍生趋化因子(MDC)主要由巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞产生。它通过与 CCR4 受体结合,吸引调节性 T 细胞(Tregs)、Th2 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。MDC 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 MDC 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 MDC 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。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 MDC 对免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。

近年来的研究发现,Siglec-15在肿瘤免疫逃逸中也发挥关键作用。

Recombinant Mouse Flt-3 Ligand(重组小鼠Flt-3配体,简称Flt-3L)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在造血和免疫细胞的发育过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 Flt-3L通过与细胞表面的Flt-3受体结合,激活下游信号通路,从而促进多种造血祖细胞和免疫细胞的增殖和分化。这种配体在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括造血干细胞、树突状细胞、自然杀伤(NK)细胞和B细胞。在造血过程中,Flt-3L能够促进造血干细胞的增殖和分化,维持造血系统的平衡。在免疫系统中,Flt-3L对树突状细胞的发育和成熟尤为重要,能够增强树突状细胞的抗原呈递能力,从而激活T细胞介导的免疫反应。 研究应用 重组小鼠Flt-3L被广泛应用于细胞生物学、免疫学和造血研究。在细胞培养中,Flt-3L常被用作造血干细胞和免疫细胞的增殖促进剂。例如,在造血干细胞培养中,Flt-3L能够显著促进细胞的增殖和分化,维持干细胞的多能性。在免疫学研究中,Flt-3L被用于研究树突状细胞的发育和功能,以及其在免疫反应中的作用。

在非感染性炎症如缺血再灌注损伤中,GCP-2也能调节炎症细胞的募集,减轻组织损伤。

Recombinant Biotinylated Human MSLN(重组生物素标记人类间皮素,MSLN)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。MSLN是一种细胞表面糖蛋白,主要表达于间皮细胞和某些肿瘤细胞表面,是多种癌症的重要标志物。 生物学功能与应用 MSLN在正常生理过程中主要参与细胞黏附和细胞间相互作用。然而,在多种癌症中,MSLN的表达显著增加,特别是在卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等肿瘤中。MSLN的高表达与肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移密切相关,使其成为肿瘤诊断和治疗的重要靶点。生物素标记的MSLN蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对MSLN阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的MSLN蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将MSLN蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达MSLN的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。

ENPP-2 在维持骨骼健康和预防骨质疏松症中具有潜在的应用价值。

CLIP(Class II-associated invariant chain peptide)是一种源自不变链(Invariant Chain, Ii)的肽段,广泛存在于抗原呈递细胞中。CLIP (86-100) 是Ii链中一个重要的片段,它在MHC II类分子的抗原呈递过程中发挥着关键作用,是免疫调节的重要参与者。 CLIP在MHC II类分子中的作用 MHC II类分子主要负责将外源性抗原呈递给CD4+ T细胞,从而激活免疫反应。在抗原呈递过程中,Ii链起到保护MHC II类分子不被过早降解的作用。当MHC II类分子在内质网中组装完成后,Ii链会被部分降解,但CLIP片段会残留在MHC II类分子的抗原结合槽中,阻止其过早结合抗原。只有当CLIP被HLA-DM分子替换后,MHC II类分子才能结合外源性抗原,并将其呈递给T细胞。 CLIP (86-100)的免疫调节功能 CLIP (86-100) 是Ii链中一个高度保守的片段,其序列在不同物种中具有高度相似性。研究表明,CLIP (86-100)能够与多种MHC II类分子结合,形成稳定的复合物。

重组人Siglec-9蛋白(His-Avi Tag)是研究免疫调节和炎症反应的高效工具。

重组人TNFRSF11A蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。TNFRSF11A(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 11A),也称为RANK(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB),是TNF受体超家族的重要成员,广泛参与骨代谢和免疫调节。它在调节骨吸收、免疫细胞分化和组织修复中发挥关键作用。 TNFRSF11A的功能与机制 TNFRSF11A通过其胞外区与配体RANKL(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB Ligand)结合,激活下游的信号通路。RANKL主要由成骨细胞和免疫细胞分泌,通过与RANK结合,调节破骨细胞的分化和活性,促进骨吸收。此外,TNFRSF11A还参与调节免疫细胞的分化和功能,如树突状细胞的成熟和T细胞的活化。TNFRSF11A的功能异常与多种疾病相关,如骨质疏松症、骨硬化症和某些自身免疫性疾病。

它通过与CX3CR1的相互作用,调节小胶质细胞的活化和迁移,维持神经系统的稳态。

在生物医学研究中,重组食蟹猴DR6蛋白(Recombinant Cynomolgus DR6 Protein)作为一种重要的研究工具,正逐渐成为细胞凋亡和免疫调节领域的重要焦点。DR6(死亡受体6)是一种肿瘤坏死因子受体超家族成员,广泛参与细胞凋亡和免疫反应的调节。 DR6通过其胞外结构域与配体结合后,能够激活一系列下游信号通路,导致细胞凋亡。这一过程在维持组织稳态、清除损伤细胞以及防止肿瘤发生中起着关键作用。此外,DR6在免疫系统中也发挥着重要作用,通过调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。 重组食蟹猴DR6蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴DR6蛋白可用于体外实验,研究其在细胞凋亡中的具体作用机制。例如,通过与细胞共培养,可以观察DR6对细胞凋亡的影响,揭示其与下游信号分子的相互作用。

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