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沃氏葡萄球菌-日勾维肠杆菌-食酸戴尔福特菌SHMCCD50327

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这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体相互作用分析、信号通路研究以及药物筛选等。

Recombinant Human Integrin alpha 2B beta 3 (ITGA2B&ITGB3) Heterodimer Protein, His Tag 是一种重组表达的人整合素α2Bβ3异源二聚体蛋白,带有His标签,广泛应用于血小板聚集、血栓形成、细胞黏附及信号转导等研究领域。整合素α2Bβ3(又称GPIIb/IIIa 或 CD41/CD61)是血小板表面最丰富的整合素,主要介导血小板与纤维蛋白原、血管性血友病因子(vWF)等配体的结合,在止血和血栓形成过程中发挥关键作用。 该重组蛋白由ITGA2B和ITGB3两个亚基组成,通过基因工程技术在哺乳动物细胞中共表达,形成天然构象的异源二聚体,并带有His标签,便于通过镍柱亲和层析进行高效纯化。His标签还可用于后续的ELISA、Western blot、免疫沉淀等实验,提高检测灵敏度和实验重复性。 Recombinant Human Integrin alpha 2B beta 3 Heterodimer Protein 可用于研究血小板活化机制、血栓形成过程、抗血栓药物筛选及心血管疾病的发病机制。

在生物医学研究领域,细胞黏附分子一直是科学家们关注的热点。

在肿瘤学和细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus TROP-2(重组食蟹猴滋养层细胞表面抗原 2)是一种重要的研究工具。TROP-2,也被称为 ESA 或 GA733-2,是一种细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种上皮细胞和肿瘤细胞中,因其在肿瘤发生、发展和转移中的关键作用而备受关注。 结构与功能 TROP-2 是一种单次跨膜糖蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。其细胞外结构域包含多个 N-糖基化位点,这些糖基化位点在蛋白质的稳定性和细胞间相互作用中起重要作用。TROP-2 的细胞内结构域较短,但其功能尚未完全明确。 在肿瘤中的作用 TROP-2 在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、结直肠癌、肺癌、卵巢癌和前列腺癌等。其高表达与肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。研究表明,TROP-2 可能通过以下机制促进肿瘤进展: 细胞增殖:TROP-2 能够通过激活下游信号通路,如 PI3K/Akt 和 MAPK 通路,促进肿瘤细胞的增殖。 细胞迁移与侵袭:TROP-2 可能通过调节细胞骨架重组和细胞间黏附分子的表达,增强肿瘤细胞的迁移和侵袭能力。

这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

Recombinant Mouse IL-18 Protein, His Tag(重组小鼠白细胞介素-18,带His标签)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、炎症调节以及抗感染等多个生物学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 IL-18最初被称为干扰素-γ诱导因子(IGIF),主要通过与细胞表面的IL-18受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。IL-18能够促进自然杀伤(NK)细胞和T细胞的增殖和活化,增强这些细胞的细胞毒性功能,从而提高机体的抗感染和抗肿瘤能力。此外,IL-18还能够诱导干扰素-γ(IFN-γ)的产生,进一步增强细胞介导的免疫反应。在炎症反应中,IL-18能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-18蛋白被广泛应用于免疫学、微生物学和炎症研究等领域的研究。在细胞实验中,IL-18被用于研究其对NK细胞和T细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-18能够显著增强巨噬细胞的吞噬能力和杀菌能力。

Midkine 还能够调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症部位的血管新生,从而进一步加剧炎症反应。

在免疫学研究的浩瀚领域中,细胞因子及其受体一直是备受瞩目的焦点。其中,白细胞介素 - 18 受体 1(IL-18 R1)作为白细胞介素 - 18(IL-18)的关键受体,其在免疫信号传导和免疫反应调节中扮演着不可或缺的角色。而重组食蟹猴 IL-18 R1 蛋白的出现,为深入探究这一受体的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 重组食蟹猴 IL-18 R1 蛋白是通过先进的生物工程技术,将食蟹猴 IL-18 R1 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得的。这种重组蛋白具有高度的生物学活性和特异性,能够与 IL-18 特异性结合,激活下游信号通路,从而模拟体内 IL-18 R1 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-18 R1 蛋白可用于多种实验场景。它可以用于体外细胞实验,研究其与 IL-18 结合后对细胞增殖、分化、细胞因子分泌等的影响。例如,通过与免疫细胞共同培养,观察其对 T 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)等的激活作用,以及对炎症反应的调节机制。

它通过同型或异型相互作用,介导细胞间的黏附,维持组织的完整性和功能。

重组小鼠 IL-23R 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞因子受体,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。IL-23R(白细胞介素 - 23 受体)是白细胞介素 - 23(IL-23)的主要受体,其在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持免疫细胞稳态中发挥着关键作用。 IL-23R 的生物学功能 IL-23R 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于多种免疫细胞,包括 T 细胞、自然杀伤 T 细胞(NKT 细胞)和髓系细胞。IL-23 通过与 IL-23R 结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。IL-23R 在 Th17 细胞的分化和维持中起重要作用,Th17 细胞是一类能够分泌 IL-17 的 T 辅助细胞亚群,其在宿主防御和炎症反应中发挥关键作用。 此外,IL-23R 还在调节性 T 细胞(Tregs)的功能中发挥重要作用,Tregs 是一种特殊的 T 细胞亚群,能够抑制过度的免疫反应,防止自身免疫性疾病的发生。IL-23R 的异常激活可能导致过度的炎症反应,从而加剧某些疾病的发展。

重组生物素化CD117蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,小鼠,带组氨酸标签)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。通过在 TNF-α 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签(His-tag),研究人员能够更高效地纯化和检测该蛋白,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 组氨酸标签的优势 组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,通过在目标蛋白的氨基酸序列末端添加 6-8 个组氨酸残基,使得蛋白质能够与金属离子(如镍或钴)高效结合。这种特性使得带有组氨酸标签的 TNF-α 可以通过金属离子亲和色谱(IMAC)进行高效纯化,从而获得高纯度的蛋白样品。此外,组氨酸标签还便于蛋白质的检测和定量分析,提高了实验的准确性和重复性。

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