His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。
重组小鼠可溶性肿瘤坏死因子受体 II(Recombinant Mouse sTNF RII,也称 TNFRSF1B)是一种重要的细胞因子受体,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它在调节炎症反应、免疫平衡和细胞存活中发挥着关键作用,是免疫学和炎症研究中的重要工具。
sTNF RII 的结构与功能
sTNF RII 是一种三聚体细胞因子受体,能够与 TNF-α 和淋巴毒素-α 结合。与 sTNF RI 不同,sTNF RII 不包含细胞质死亡结构域,因此不直接介导细胞凋亡。相反,它主要通过激活 NF-κB 信号通路来调节细胞的存活和抗凋亡基因的表达。sTNF RII 通过外显域脱落被释放到体循环中,其水平在多种疾病状态下会升高。
在炎症反应中的作用
sTNF RII 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够调节 TNF-α 的活性,从而影响炎症反应的强度。sTNF RII 通过激活 NF-κB 信号通路,促进抗炎基因的表达,从而减轻炎症反应。在多种炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和炎症性肠病,sTNF RII 的水平会显著升高,这表明它在调节炎症反应中具有重要作用。
在胚胎发育过程中,IGF-BP-4 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。
重组生物素化人CDH17蛋白(Recombinant Biotinylated Human CDH17 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞黏附、组织发育以及疾病机制的研究中。CDH17(肝细胞黏附分子,H-Cadherin)属于经典的钙黏蛋白家族,主要在肝脏、胰腺等组织中表达,参与细胞间黏附和组织形态的维持。
CDH17的功能与作用
CDH17是一种典型的钙黏蛋白,通过其细胞外结构域介导细胞间的同型黏附作用,维持组织的完整性和稳定性。在肝脏中,CDH17在肝细胞的极化和胆管形成中发挥重要作用。此外,CDH17还参与调节细胞的增殖和分化,对组织的发育和修复至关重要。近年来,研究发现CDH17在某些肿瘤中的表达模式发生改变,可能与肿瘤的侵袭和转移能力相关,使其成为肿瘤学研究中的一个重要靶点。
重组生物素化CDH17蛋白的优势
重组生物素化人CDH17蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。
通过检测重组PADI4蛋白对特定底物的瓜氨酸化能力,可以深入了解其在炎症反应中的作用。
重组人血小板生成素(Recombinant Human TPO Protein,His Tag)是一种重要的细胞因子,属于造血生长因子家族。TPO在血小板的生成和调节中发挥关键作用,通过与血小板生成素受体(MPL)结合,促进巨核细胞的增殖和分化,从而增加血小板的生成。
生物学功能
血小板生成:TPO是调节血小板生成的主要因子。它通过与MPL受体结合,激活JAK2-STAT信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,最终增加血小板的生成。
免疫调节:TPO在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。
组织修复:TPO在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。
临床应用
血小板减少症:TPO在治疗血小板减少症(如特发性血小板减少性紫癜和化疗引起的血小板减少症)中具有重要应用价值。通过补充外源性TPO,可以增加血小板的生成,减少出血风险。
再生医学:TPO在组织修复中的作用使其在再生医学中具有潜在应用价值。它可用于开发治疗慢性伤口、骨折和软组织损伤的新型疗法。

重组人Siglec-5蛋白采用先进的基因工程技术在哺乳动物细胞中表达。
在医学研究中,针对病毒性肝炎的研究一直是热点领域,尤其是乙型肝炎病毒(HBV)感染。乙型肝炎是一种全球性健康问题,影响着数以亿计的人群。Recombinant Human HLA - A * 02 : 01 & B2M & HBV (FLLTRILTI) Tetramer Protein, His - Avi Tag 作为一种创新的重组蛋白工具,为研究乙肝病毒感染机制、免疫反应以及疫苗开发提供了强大的支持。
蛋白结构与功能
该重组蛋白由 HLA - A * 02 : 01、B2M 和 HBV(乙型肝炎病毒)的抗原肽 FLLTRILTI 组成。HLA - A * 02 : 01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将病毒抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA - A * 02 : 01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。HBV 的抗原肽 FLLTRILTI 是病毒核心蛋白的一部分,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。

随着研究的不断深入,FGF-9有望为多种疾病的治疗提供新的解决方案。
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。
通过连接挂锁探针形成环状模板,用于原位滚环扩增(RCA),从而实现高通量检测。
重组小鼠 LYPD3 蛋白(His 标签)是一种在细胞黏附和信号传导中具有潜在功能的分子。LYPD3(Ly6/Plaur 域蛋白 3)属于 Ly6/uPAR 超家族,这类蛋白通常参与细胞间相互作用、细胞迁移以及信号转导等过程。
LYPD3 主要表达在多种细胞类型中,包括内皮细胞、成纤维细胞和某些免疫细胞。其结构特征包括一个 Ly6 域和一个 uPAR 域,这些结构域使其能够与细胞表面的其他蛋白相互作用,调节细胞的黏附和迁移。研究表明,LYPD3 可能在细胞外基质的重塑和细胞信号传导中发挥重要作用,尤其是在组织修复和炎症反应中。
重组小鼠 LYPD3 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了强大的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其与细胞表面受体的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 LYPD3 在细胞黏附和信号传导中的作用机制。例如,利用重组 LYPD3 蛋白可以研究其对细胞迁移和黏附的影响,以及通过调节细胞外基质成分来影响细胞行为的具体途径。
在临床应用方面,LYPD3 的研究具有重要意义。
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