重组人 IL - 5 蛋白作为一种重要的免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。
在细胞生物学和免疫学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse ALCAM(重组生物素化小鼠ALCAM)正成为探索细胞黏附、迁移以及免疫反应机制的重要工具。
ALCAM(Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达在激活的白细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞表面。它通过与CD69等配体结合,参与细胞间的黏附和信号传导,调节白细胞的迁移、炎症反应以及免疫细胞的活化。在免疫系统中,ALCAM在维持免疫稳态和调节免疫反应中发挥着关键作用。此外,ALCAM的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫疾病、炎症性疾病和肿瘤转移,使其成为疾病治疗的潜在靶点。
重组生物素化技术为ALCAM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ALCAM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ALCAM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。
它在宿主防御、免疫调节和组织修复中发挥着关键作用,是人体免疫系统的重要组成部分。
在病毒学研究中,E1和E257是两个与病毒复制密切相关的重要分子。它们在病毒生命周期中扮演着关键角色,尤其是在病毒基因组的复制和转录过程中。
E1蛋白是一种广泛存在于多种病毒中的酶,尤其在DNA病毒(如乳头瘤病毒和腺病毒)中具有重要的功能。E1蛋白的主要作用是作为病毒DNA复制的启动因子。它能够结合到病毒基因组的特定区域,激活复制起始位点,从而启动病毒DNA的复制过程。此外,E1蛋白还参与调节病毒基因的表达,确保病毒在宿主细胞内的高效复制和传播。
E257则是一种特定的病毒蛋白,常见于某些RNA病毒中,例如埃博拉病毒(Ebola virus)。E257蛋白在病毒的转录和复制过程中起着核心作用。它能够与病毒的RNA聚合酶相互作用,调节病毒基因的转录效率,从而影响病毒颗粒的组装和释放。E257蛋白的活性对于病毒在宿主细胞内的生存和传播至关重要。
E1和E257虽然在不同的病毒中发挥作用,但它们的共同点在于都参与了病毒基因组的复制和转录过程。E1蛋白通过启动DNA复制,为病毒的增殖提供了基础;而E257蛋白则通过调节RNA转录,确保病毒基因的高效表达。
在药物筛选方面,该蛋白可用于评估潜在药物对LDLR功能的影响,以及药物对脂质代谢的调节作用。
Recombinant Rhesus BCA-1(重组恒河猴B细胞趋化因子-1,也称为CXCL13)是一种重要的CXC趋化因子,主要在次级淋巴器官中高度表达,如脾脏、淋巴结和派尔氏集结的滤泡中。BCA-1通过其受体CXCR5(也称为BLR1)发挥作用,特异性地吸引B淋巴细胞向这些滤泡区域迁移,对B细胞的归巢和定位起关键作用。
生物学功能
BCA-1对B细胞具有强大的趋化活性,但对T细胞、单核细胞或中性粒细胞则无明显作用。它通过刺激细胞内钙离子流入和趋化作用,促进B细胞向表达CXCR5的细胞迁移。此外,BCA-1在多种自身免疫性疾病、炎症以及淋巴增殖性疾病的发病机制中广泛涉及。CXCL13:CXCR5轴失调会影响B细胞和TFH细胞功能,是自身免疫性疾病的主要参与者,并可能作为疾病进展和治疗反应的生物标志物。
结构与特性
重组恒河猴BCA-1是一种非糖基化的多肽链,包含87个氨基酸,分子量约为10.3 kDa。它通过大肠杆菌表达系统生产,纯度高于95%,具有高度的生物活性。

它不仅为深入探究FGL1蛋白的功能机制开辟了新路径,还为相关疾病的研究和治疗带来了新的希望。
重组人类BCMA蛋白(Recombinant Human BCMA)是一种在生物医学研究和癌症治疗中备受关注的分子。BCMA(B细胞成熟抗原)是一种共刺激分子,主要表达于成熟B细胞和浆细胞表面,尤其在多发性骨髓瘤(MM)和其他B细胞相关肿瘤中高表达。由于其在肿瘤细胞中的特异性表达,BCMA已成为癌症免疫治疗的重要靶点之一。
BCMA的生物学功能
BCMA属于肿瘤坏死因子受体超家族,通过与配体BLyS(B细胞刺激因子)和APRIL(增殖诱导配体)结合,激活下游的NF-κB信号通路,从而促进细胞存活和增殖。在正常生理条件下,BCMA主要参与B细胞的成熟和浆细胞的存活。然而,在病理状态下,如多发性骨髓瘤中,BCMA的高表达与肿瘤细胞的增殖、存活和耐药性密切相关。
重组蛋白的应用
重组人类BCMA蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将BCMA基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然BCMA的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。
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总之,M-CSF(大鼠)作为一种重要的细胞因子,在免疫学和血液学研究中发挥着不可或缺的作用。
人表皮生长因子受体4(Her4,也称为ErbB4)是ErbB受体家族的重要成员,与Her2、Her1和Her3共同参与细胞增殖、分化、存活和迁移的调控。Her4在多种生理和病理过程中发挥关键作用,尤其是在胚胎发育、神经系统形成以及某些癌症的发生和进展中。Biotinylated Human Her4(生物素标记的人Her4蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究Her4的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。
Her4的功能与作用机制
Her4通过与多种配体(如神经调节蛋白)结合,激活下游信号通路(如PI3K-Akt、MAPK和NF-κB通路),调节细胞的增殖、分化和存活。在胚胎发育中,Her4在神经系统的形成和心血管系统的发育中发挥重要作用。在病理状态下,Her4的异常表达或激活与某些癌症的发生和进展密切相关,例如乳腺癌、肺癌和前列腺癌。此外,Her4还参与调节细胞对缺氧和氧化应激的响应,影响肿瘤微环境的形成。
生物素标记的Her4蛋白的优势
生物素标记的Her4蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。
dNTP Mix是不可或缺的关键试剂,广泛应用于PCR扩增、cDNA合成、DNA测序、引物延伸反应等
重组食蟹猴GPVI蛋白(His Tag)是一种重要的血小板受体,属于免疫球蛋白超家族。GPVI(糖蛋白VI)在血小板活化和凝血过程中发挥着关键作用,通过识别和结合胶原蛋白,启动血小板的聚集和凝血反应。因此,重组食蟹猴GPVI蛋白的开发为血小板生物学和凝血机制研究提供了重要的工具。
GPVI主要表达于血小板表面,是血小板识别胶原蛋白的主要受体之一。在血管损伤时,GPVI通过与暴露的胶原蛋白结合,激活下游信号通路,导致血小板的活化、聚集和凝血反应。这一过程对于止血和血栓形成至关重要。然而,GPVI的异常激活与多种血栓性疾病的发生发展密切相关,包括动脉粥样硬化、心肌梗死和中风等。
重组食蟹猴GPVI蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。
在基础研究中,重组食蟹猴GPVI蛋白可用于体外实验,研究其在血小板活化和凝血反应中的具体作用机制。
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