这种蛋白在维持免疫系统的平衡和应对病原体入侵等方面发挥着至关重要的作用。
Biotinylated Mouse CD7 Protein, hFc Tag(生物素标记的小鼠CD7蛋白,带人免疫球蛋白Fc标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究中。CD7是一种共表达于T细胞、自然杀伤(NK)细胞和某些造血干细胞表面的跨膜蛋白,参与免疫细胞的发育、激活和信号传导。通过生物素标记和人免疫球蛋白Fc标签的添加,该蛋白在实验中具有更高的灵敏度和应用价值。
生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse CD7 Protein在多种实验中表现出色。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测CD7在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察CD7的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在研究T细胞发育过程中,CD7的表达水平与T细胞的成熟阶段密切相关,Biotinylated Mouse CD7 Protein可以帮助追踪CD7的表达变化,揭示其在T细胞发育中的作用机制。
随着对其功能的进一步研究,DSG-2有望为皮肤疾病和心血管疾病的诊断和治疗提供新的策略。
重组人CA125蛋白(Recombinant Human CA125)是MUC16基因编码的糖蛋白核心片段,分子量约200–300 kDa,通过CHO细胞表达系统生产,纯度>90%,糖基化修饰完整。作为临床最常用的卵巢癌血清标志物,CA125在肿瘤早期筛查、疗效监测及复发预警中发挥核心作用,但天然抗原获取困难,重组蛋白填补了这一技术空白。
结构与功能机制
CA125包含高度O-糖基化的串联重复序列(TR)结构域,重组蛋白保留天然构象,与临床检测抗体OC125的亲和力(Kd≈0.8 nM)与血清样本相当。其糖链末端唾液酸化修饰可阻断抗体识别,提示糖基化异质性是临床检测假阴性的潜在原因。
突破性应用
体外诊断标准化:重组CA125作为校准品,使ELISA检测批间CV值从15%降至5%,显著提升早期卵巢癌检出率(I期敏感性从62%提升至81%);
治疗靶点开发:在卵巢癌PDX模型中,抗CA125-ADC药物偶联物使肿瘤体积缩小70%,且对铂耐药株仍有效;
免疫治疗增效:CA125肽段疫苗联合PD-1抑制剂,使复发患者无进展生存期延长4.3个月(III期临床数据)。
因此,对 TNF-α 的研究和应用需要精确调控其浓度和作用时间。
重组人CD99蛋白(Recombinant Human CD99)是一种重要的细胞表面分子,广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。CD99在细胞黏附、迁移和免疫反应中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和免疫学的重要工具。
细胞黏附与免疫反应
CD99,也被称为MIC2,是一种跨膜蛋白,主要功能是调节细胞间的黏附和迁移。在免疫系统中,CD99参与调节免疫细胞的激活和功能发挥。例如,在T细胞和B细胞的发育过程中,CD99通过与细胞外基质和其他细胞表面分子的相互作用,促进细胞的迁移和定位。此外,CD99还参与调节免疫细胞的黏附和信号传导,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。
重组人CD99蛋白的应用
重组人CD99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CD99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CD99蛋白可用于研究CD99在细胞黏附和迁移中的作用机制。通过体外实验,科学家们可以观察CD99对细胞黏附、迁移和信号传导的影响,从而深入理解其在细胞生物学中的具体机制。
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在埃及伊蚊马氏管的主细胞中,Leucokinin VIII还能激活钙离子(Ca²⁺)依赖的信号通路。
在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Cynomolgus TNF-α Protein, His Tag 是一种备受关注的重组蛋白。TNF-α(肿瘤坏死因子-α)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应、炎症过程以及细胞凋亡等方面发挥着关键作用。
TNF-α 主要由巨噬细胞、单核细胞、T 细胞等免疫细胞产生。它能够与细胞表面的 TNF 受体结合,激活一系列复杂的信号通路。在炎症反应中,TNF-α 可以促进炎症细胞的趋化和活化,增加血管通透性,从而加速炎症因子的聚集和炎症部位的修复。此外,TNF-α 还具有调节免疫细胞功能的作用,它可以增强 T 细胞和 B 细胞的活性,促进抗体的产生,对于维持机体的免疫平衡至关重要。
在肿瘤治疗方面,TNF-α 也显示出潜在的应用价值。它能够诱导肿瘤细胞的坏死和凋亡,抑制肿瘤细胞的生长和增殖。然而,TNF-α 的作用具有双刃剑特性,其过度表达可能会导致炎症反应过度,引发自身免疫性疾病等不良后果。因此,对 TNF-α 的研究和应用需要精确调控其浓度和作用时间。
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在人体复杂的生理机制中,M-CSF(巨噬细胞集落刺激因子)扮演着极为关键的角色。
(Arg)9 是一种由九个精氨酸(Arginine)组成的多肽,因其卓越的细胞穿透能力而备受关注。它属于细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptides, CPPs)家族,能够高效地穿透细胞膜,将药物、蛋白质或核酸等分子递送至细胞内部,广泛应用于生物医学研究和治疗领域。
(Arg)9的细胞穿透机制
(Arg)9 的细胞穿透能力主要源于其富含精氨酸的结构。精氨酸的胍基(Guanidinium group)带有正电荷,能够与细胞膜上的负电荷成分(如磷脂和糖蛋白)相互作用,从而促进肽段穿透细胞膜。研究表明,(Arg)9 可通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。其正电荷特性使其在细胞摄取过程中表现出高效性和特异性。
(Arg)9的应用前景
(Arg)9 在生物医学领域具有广泛的应用潜力。由于其能够高效地将药物递送至细胞内部,(Arg)9 被广泛用于开发新型药物递送系统。例如,通过将**(Arg)9** 与抗癌药物或基因编辑工具(如CRISPR-Cas9)结合,可以显著提高药物的细胞摄取效率,增强治疗效果。
FGF-19 的作用机制复杂,其在不同组织中的功能也存在差异。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和T细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CD6 Protein, His Tag(重组食蟹猴CD6蛋白,组氨酸标签)因其在T细胞免疫反应中的关键作用而备受关注。CD6是一种共刺激分子,主要表达于T细胞表面,对T细胞的活化、增殖和功能调节起着至关重要的作用。
重组食蟹猴CD6蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CD6蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。
在免疫学研究中,CD6在T细胞的活化过程中发挥着关键作用。它通过与共刺激分子CD320结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和活化。重组食蟹猴CD6蛋白可用于研究其在T细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD6在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。
在自身免疫性疾病研究中,CD6的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。
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