在胚胎发育期间,IGF-BP-2 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。
重组人CD94蛋白(Recombinant Human CD94, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)和某些T细胞表面。CD94在免疫细胞的激活、增殖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。
自然杀伤细胞的激活与免疫反应
CD94是一种C型凝集素受体,通常与NKG2A、NKG2C或NKG2E等亚基形成异二聚体,参与调节NK细胞的激活和免疫反应。CD94/NKG2A异二聚体通过识别非经典的MHC I类分子HLA-E,提供抑制信号,防止NK细胞对正常细胞的攻击。相反,CD94/NKG2C异二聚体则通过识别HLA-E提供激活信号,增强NK细胞的细胞毒性作用。这种机制对于维持免疫系统的正常功能和防止自身免疫反应至关重要。
重组人CD94蛋白的应用
重组人CD94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CD94蛋白,带有C末端His-Avi Tag,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。
与 TNFR1 不同,TNFR2 主要通过与 TNF-α 和 TNF-β 结合来激活信号通路。
流感病毒是一种高度变异的RNA病毒,能够引起严重的呼吸道感染。其中,流感A型病毒(Influenza A)是导致流感大流行的主要病原体。流感病毒的核蛋白(NP)是病毒复制和组装的关键成分,而NP(366-374)表位是流感A型病毒的一个重要免疫靶点,对于疫苗开发和免疫反应研究具有重要意义。
流感病毒核蛋白(NP)的功能
流感病毒的核蛋白(NP)是病毒粒子内部的重要结构蛋白,负责包裹病毒的RNA基因组。NP在病毒的复制、转录和组装过程中发挥着关键作用。它不仅维持病毒RNA的稳定性,还参与病毒RNA的运输和复制过程。此外,NP在病毒粒子的组装过程中也起到重要作用,确保病毒基因组能够正确包装到新合成的病毒粒子中。
NP(366-374)表位的免疫学意义
NP(366-374)是流感A型病毒核蛋白的一个关键表位,位于NP蛋白的第366至374位氨基酸。这一表位能够被宿主的免疫系统识别,尤其是被细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别。CTL通过识别NP(366-374)表位,能够特异性地杀死被流感病毒感染的细胞,从而阻止病毒的进一步传播。
其深入研究有望为多种疾病的治疗带来新的突破,特别是在炎症性疾病和肿瘤免疫治疗领域。
重组人CDH17蛋白(Recombinant Human CDH17)是一种重要的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白(Cadherin)家族。CDH17,也被称为肝细胞钙黏蛋白(Hepatic Cadherin),在细胞间的黏附、组织发育和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和发育生物学的重要工具。
细胞黏附与组织发育
CDH17是一种经典的钙黏蛋白,主要通过其胞外结构域介导细胞间的黏附。这种黏附作用对于维持组织的完整性和稳定性至关重要。在胚胎发育过程中,CDH17参与调节细胞的迁移和组织的形成,确保器官和组织的正常发育。特别是在肝脏和某些上皮组织中,CDH17的表达对于维持组织的结构和功能具有重要作用。此外,CDH17还参与调节细胞间的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。
重组人CDH17蛋白的应用
重组人CDH17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CDH17蛋白,具有高度的纯度和生物活性,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。
在基础研究中,重组人CDH17蛋白可用于研究CDH17在细胞黏附和组织发育中的作用机制。

小鼠Fc在啮齿类动物模型中免疫原性显著低于人Fc,更适合长期实验。
在代谢生物学和神经科学领域,Recombinant Biotinylated Mouse GFRAL(重组生物素化小鼠GFRAL)正成为研究代谢调节和神经保护机制的重要工具。
GFRAL(Glial cell-derived neurotrophic factor receptor alpha-like)是一种新型的受体蛋白,主要表达在神经系统和某些代谢相关组织中。它与GDNF(Glial cell-derived neurotrophic factor)家族配体结合,参与调节神经元的存活、分化和功能。近年来,GFRAL在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GFRAL通过与GDNF家族配体结合,调节能量代谢和食欲,对维持代谢稳态发挥重要作用。此外,GFRAL在神经保护和神经退行性疾病中的潜在作用也备受关注。
重组生物素化技术为GFRAL蛋白的研究带来了新的突破。

这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。
SLAMF7(信号淋巴细胞激活分子家族成员7),也称为CD352,是一种共刺激分子,主要表达在自然杀伤(NK)细胞、单核细胞和树突状细胞等免疫细胞表面。它在免疫细胞的激活、增殖和细胞毒性反应中发挥重要作用。近年来,SLAMF7因其在免疫调节和癌症治疗中的潜力,逐渐成为研究的热点。Recombinant Human SLAMF7(重组人SLAMF7蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。
SLAMF7的功能与作用
SLAMF7属于信号淋巴细胞激活分子(SLAM)家族,通过与配体相互作用,调节免疫细胞的活化和信号传导。它在NK细胞和巨噬细胞中高表达,参与调节细胞毒性反应和炎症反应。SLAMF7的激活能够增强NK细胞的细胞毒性,促进其对肿瘤细胞和病毒感染细胞的清除。此外,SLAMF7在调节免疫细胞间的相互作用和免疫反应中也发挥重要作用。
重组人SLAMF7蛋白的应用
Recombinant Human SLAMF7蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对SLAMF7的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
重组人FZD7蛋白的开发,为深入研究FZD7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。
重组小鼠 NOV(Recombinant Mouse NOV,也称 CCN3)是一种重要的分泌型蛋白,属于 CCN 家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织发育和再生中发挥着关键作用。
结构与功能
NOV 蛋白包含多个结构域,如胰岛素样生长因子结合蛋白(IGFBP)域、von Willebrand 因子 C 型(VWC)域、血栓海绵蛋白 - 1(TSP - 1)域和 C 端(CT)域。这些结构域使 NOV 能够与多种细胞表面受体和细胞外基质蛋白相互作用,调节细胞的黏附、迁移和增殖。重组小鼠 NOV 蛋白的分子量约为 36.4 - 50kDa,具体取决于表达系统和后处理方式。
在细胞调控中的作用
NOV 在细胞增殖和分化中具有双重作用。一方面,它能够抑制某些细胞类型的增殖,如在某些肿瘤细胞系中,NOV 的高表达与细胞增殖的抑制相关。另一方面,NOV 也能够促进特定细胞类型的迁移和分化,例如在造血干细胞中,NOV 被认为是促进祖细胞活性的关键因子。
在发育和再生中的作用
NOV 在胚胎发育和组织再生中扮演重要角色。它在多种组织中广泛表达,包括肌肉、内皮、神经系统、肾上腺皮质和软骨细胞。
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