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类干酪乳杆菌LactobacillusparacaseiATCC13075-灰黄鞘氨醇杆菌SHMCCD70826=KCTC42158-嗜热乳酸链球菌IFFI6038

便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。

重组小鼠B7-1(Recombinant Mouse B7-1,也称CD80)是一种重要的免疫调节蛋白,属于B7家族。B7-1主要表达于抗原呈递细胞(APCs,如树突状细胞、巨噬细胞、B细胞)表面,通过与T细胞上的CD28结合,提供共刺激信号,促进T细胞的激活和增殖。此外,B7-1还可与CTLA-4结合,传递抑制信号,调节免疫反应的强度和持续时间。 B7-1的功能与机制 B7-1通过其免疫球蛋白样结构域与CD28结合,激活T细胞,促进细胞因子分泌和细胞毒性功能。这种共刺激信号对于T细胞的完全激活至关重要。同时,B7-1与CTLA-4的结合会传递抑制信号,防止免疫反应过度激活,维持免疫系统的稳态。此外,B7-1还可与CD152(CTLA-4)结合,进一步调节免疫反应的强度。 Recombinant Mouse B7-1的应用 重组小鼠B7-1蛋白由HEK293细胞表达,带有特定的标签(如His标签),便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于研究B7-1与CD28、CTLA-4等受体的相互作用机制,以及开发针对B7-1通路的免疫治疗药物。

脱氧尿苷三磷酸溶液适用于高灵敏度的qPCR和RT-qPCR实验,确保检测结果的精确性节省时间和人力

CEF20是一种源自巨细胞病毒(CMV)pp65蛋白(495-503位)的HLA-A*0201限制性表位。其氨基酸序列为NLVPMVATV,分子量为943.16,分子式为C42H74N10O12S。 生物学功能 CEF20主要应用于免疫学研究,作为免疫反应的阳性对照肽池,用于检测和评估T细胞对特定抗原的反应。它在ELISPOT、细胞内细胞因子染色等免疫学检测中具有重要应用。 应用场景 免疫反应检测:CEF20可用于评估机体对CMV感染的免疫反应,通过检测特异性T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF20可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF20可用于检测CMV感染相关的T细胞免疫反应,辅助诊断CMV感染。 储存与运输 CEF20的储存条件为-20°C至-80°C,运输时通常采用冰袋运输。在使用前,需根据实验需求配制成适当浓度的溶液。 总结 CEF20作为一种重要的免疫学工具,广泛应用于巨细胞病毒相关研究和临床检测中。其特异性和稳定性使其成为评估免疫反应和开发新型疫苗的重要对照。

对蛋白质的检测和分析是探索细胞功能、信号传导以及疾病机制的关键环节。

在细胞生物学和肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse uPAR(重组生物素化小鼠尿激酶型纤溶酶原激活剂受体,uPAR)正成为探索细胞迁移、侵袭以及肿瘤转移机制的重要工具。 uPAR(尿激酶型纤溶酶原激活剂受体)是一种细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括白细胞、内皮细胞和肿瘤细胞。它通过与尿激酶型纤溶酶原激活剂(uPA)结合,激活纤溶酶原生成纤溶酶,从而降解细胞外基质(ECM),促进细胞迁移和侵袭。在生理过程中,uPAR在胚胎发育、组织修复和免疫细胞的迁移中发挥重要作用。然而,在病理状态下,uPAR的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤的侵袭和转移、炎症性疾病和心血管疾病,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为uPAR蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠uPAR蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对uPAR蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。

它不仅能够促进基础研究的深入,还可能成为临床诊断和治疗的新靶点。

T4 UvsY蛋白是一种来源于噬菌体T4的重组调节蛋白,分子量约为16 kDa。它在T4 UvsX重组酶执行同源重组过程中起到关键的促进作用。具体来说,UvsY蛋白能够帮助UvsX重组酶侵入单链DNA(ssDNA)与单链结合蛋白(如T4 gp32)形成的复合物,促进gp32的释放,从而为UvsX重组酶与ssDNA的结合创造条件。此外,UvsY蛋白还可增强UvsX蛋白的ATPase活性,降低UvsX发挥活性所需的最低浓度,从而促进链置换反应。产品特性增强UvsX活性:UvsY蛋白能够显著提高UvsX重组酶的活性,促进链置换反应。无核酸酶活性:该蛋白本身不具有核酸酶活性,不会降解DNA。 等温扩增应用:UvsY蛋白是重组酶聚合酶扩增(RPA)技术的核心组分之一,能够在37-42℃的等温条件下高效扩增DNA。应用场景T4 UvsY蛋白主要用于等温扩增技术,如重组酶聚合酶扩增(RPA)。RPA技术是一种快速、灵敏的核酸检测方法,能够在37-42℃的恒温条件下进行反应,无需复杂的热循环设备。该技术广泛应用于病原体检测、基因分析以及现场快速诊断等领域。

该蛋白还可用于细胞共培养实验,研究CD7与配体的相互作用及其对细胞功能的影响。

重组人CLEC10A蛋白(Recombinant Human CLEC10A Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节分子,属于C型凝集素受体(CLR)家族。CLEC10A,也被称为甘露糖受体(Mannose Receptor),在免疫细胞的激活、抗原呈递和细胞黏附中发挥着关键作用,是研究免疫机制和细胞生物学的重要工具。 免疫调节与细胞黏附 CLEC10A是一种C型凝集素受体,主要表达于巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞表面。它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。CLEC10A能够识别并结合多种糖基化的病原体,如细菌、真菌和病毒,从而促进免疫细胞的吞噬作用,清除病原体。此外,CLEC10A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。在细胞黏附方面,CLEC10A通过与细胞外基质和其他细胞表面分子的相互作用,促进细胞间的黏附和迁移。 重组人CLEC10A蛋白的应用 重组人CLEC10A蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。

它主要在大脑的特定区域表达,被认为可能作为大脑特异性的趋化因子或神经因子,调节免疫和神经细胞。

重组人GAL1蛋白(Recombinant Human GAL1 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于细胞生物学、免疫学以及疾病机制的研究中。GAL1(Galectin-1)在细胞间相互作用、免疫调节和组织修复中发挥着关键作用。 背景与功能 GAL1是一种β-半乳糖苷结合凝集素,属于Galectin家族。它通过识别和结合细胞表面的糖基化配体,参与细胞间黏附、细胞迁移和免疫调节等多种生物学过程。GAL1在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞、上皮细胞和成纤维细胞。 研究表明,GAL1在免疫系统中具有重要的调节作用。它可以抑制T细胞的活化和增殖,促进免疫耐受,从而在自身免疫性疾病和炎症反应中发挥保护作用。此外,GAL1还参与调节细胞凋亡,通过与细胞表面的糖基化配体结合,诱导细胞凋亡,从而清除受损或异常的细胞。 重组人GAL1蛋白的应用 重组人GAL1蛋白通过基因工程技术制备,带有hFc标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然GAL1相似的生物学活性,可以用于多种实验研究。 在细胞实验中,重组人GAL1蛋白可用于研究其对细胞黏附、迁移和免疫调节的影响。

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