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X-Gluc溶液(100mg/ml)-莫氏克罗诺杆菌CronobactermuytjensiiDSM21870=ATCC51329=CIP103581=WDCM00213-普沙根瘤菌

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在免疫学研究中,大鼠作为一种重要的实验动物模型,为人类疾病的研究提供了宝贵的数据和见解。

分泌型卷曲相关蛋白2(SFRP2)是Wnt通路的天然拮抗剂,亦能以非经典方式促进血管生成与胶原成熟,在心肌梗死修复、肿瘤基质重塑及干细胞微环境维持中扮演“双向调音师”。本品由HEK293真核分泌表达,完整覆盖信号肽至Netrin样结构域(aa 1-295),C端6×His标签经Ni-NTA与凝胶过滤两步纯化,SDS-PAGE呈单一条带,纯度≥98%;内毒素<0.03 EU/μg,可直接用于小鼠皮下或心肌注射。功能验证:SPR测定其与Wnt3a的抑制常数Ki=4.6 nM,100 ng/mL即可阻断β-catenin核转位;在HUVEC管腔形成实验中,50 ng/mL重组SFRP2将总管长提升2.1倍,提示血管生成活性。His标签兼容ELISA、BLI与免疫组化,可定量检测肿瘤间质或损伤心肌中SFRP2水平,亦可固定于芯片高通量筛选Wnt通路调节剂。该蛋白为解析Wnt微环境信号、开发促修复或抗肿瘤组合疗法提供了高活性、标准化的研究级试剂。

SDF - 1β 在胚胎发育过程中也起着重要作用,它参与调节细胞的迁移和组织的形成。

Recombinant Human GHSR Protein-VLP(重组人GHSR蛋白-病毒样颗粒)是一种创新的生物技术产品,具有重要的研究和应用价值。GHSR(生长激素分泌素受体)是G蛋白偶联受体家族的成员,主要参与生长激素的释放和能量代谢的调节。 基本特性 重组人GHSR蛋白-VLP由HEK293细胞表达,包含GHSR的全长氨基酸序列(Met1 - Thr366),纯度超过85%,内毒素水平低于1EU/μg。这种蛋白-VLP结构结合了GHSR的功能特性和病毒样颗粒的高效递送能力,使其在生物医学研究中具有独特的优势。 应用领域 重组人GHSR蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)等实验技术,帮助研究人员深入研究GHSR的信号传导机制。此外,该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GHSR的特异性抗体提供了可能。 研究意义 GHSR在调节生长激素释放和能量平衡中发挥关键作用,其异常功能与多种疾病相关,如肥胖症和代谢紊乱。重组人GHSR蛋白-VLP的开发为这些疾病的机制研究和治疗策略开发提供了新的工具。

研究发现 Tuftsin 可以通过激活 NF-κB 信号通路,促进炎症细胞因子的表达和释放。

在生物医学研究中,免疫治疗已成为癌症治疗和自身免疫性疾病研究的前沿领域。重组生物素化人GITR配体(Recombinant Biotinylated Human GITR Ligand)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究免疫调节机制和开发新型免疫治疗策略提供了强大的支持。 GITR配体:关键的免疫调节因子 GITR配体(Glucocorticoid-induced TNFR-related ligand,GITR Ligand)是一种重要的共刺激分子,主要表达在抗原呈递细胞(APCs)和某些非免疫细胞上。它通过与GITR(Glucocorticoid-induced TNFR-related protein)结合,调节T细胞的活化、增殖和功能。GITR配体在免疫系统中发挥着双重作用:一方面,它能够增强效应T细胞的活性,促进免疫反应;另一方面,它也能够调节调节性T细胞(Tregs)的功能,维持免疫平衡。因此,GITR配体在免疫治疗中具有重要的应用前景,尤其是在癌症免疫治疗和自身免疫性疾病治疗中。

IL - 4 还参与调节炎症反应,对于维持免疫系统的平衡至关重要。

在生物医学研究领域,重组生物素化人类BTN3A2蛋白(Recombinant Biotinylated Human BTN3A2 Protein, His-Avi Tag)正逐渐成为科学家们关注的焦点。BTN3A2蛋白是丁酸钠家族的一员,在免疫调节和细胞信号传导中扮演着关键角色。其生物素化版本的出现,为相关研究带来了新的突破。 这种重组蛋白通过生物工程技术生产,其His-Avi标签设计精妙。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则用于生物素的特异性结合。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BTN3A2蛋白在免疫分析和细胞标记实验中表现出色。它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对BTN3A2蛋白的精准定位和定量分析。 在免疫细胞研究中,重组生物素化BTN3A2蛋白可用于研究其与T细胞受体的相互作用,以及在免疫应答中的功能。它可以帮助科学家深入理解BTN3A2在免疫系统中的作用机制,为开发新型免疫治疗药物提供理论基础。此外,该蛋白还可用于细胞信号通路的研究,揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。

它不仅参与维持溶酶体的结构稳定性,还在溶酶体与其他细胞器之间的物质运输和信号传递中发挥重要作用。

重组生物素化人CXCL4蛋白(Recombinant Biotinylated Human CXCL4 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于炎症反应、血管生物学以及肿瘤微环境研究中。CXCL4(也称为血小板因子4,PF4)是一种C-X-C趋化因子,主要由血小板分泌,在炎症反应、血管生成和免疫细胞调节中发挥重要作用。 CXCL4的功能与作用 CXCL4是一种小分子趋化因子,最初被发现作为血小板颗粒的组成部分,参与血液凝固和炎症反应。它通过与细胞表面的糖胺聚糖(如肝素)结合,调节多种细胞功能。CXCL4能够吸引中性粒细胞和单核细胞到炎症部位,促进炎症反应。此外,CXCL4还具有抗血管生成作用,能够抑制内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制新生血管的形成。在肿瘤微环境中,CXCL4的高表达与肿瘤的侵袭性和耐药性相关,可能通过调节肿瘤血管生成和免疫细胞浸润影响肿瘤进展。 重组生物素化CXCL4蛋白的优势 重组生物素化人CXCL4蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。

这有助于筛选出能够有效调节TGF-β1活性的化合物,为开发新的治疗药物提供支持。

Recombinant Mouse TNFRSF12A(重组小鼠肿瘤坏死因子受体超家族成员12A,又称TWEAKR或Fn14)是一种在细胞信号传导和炎症反应中发挥关键作用的受体蛋白。TNFRSF12A主要通过与配体TWEAK(TNF样弱凋亡诱导因子)结合,激活多种细胞内信号通路,调节细胞的增殖、存活、迁移和炎症反应。 在细胞信号传导中的作用 TNFRSF12A通过与TWEAK结合,激活多种下游信号通路,包括NF-κB、MAPK和PI3K-Akt通路。这些通路在细胞的增殖、存活和炎症反应中起着重要作用。例如,NF-κB通路的激活可以促进炎症因子的分泌,而PI3K-Akt通路的激活则有助于细胞的存活和抗凋亡。因此,TNFRSF12A在维持细胞稳态和应对细胞应激反应中发挥关键作用。 在炎症反应中的作用 TNFRSF12A在多种炎症性疾病中发挥重要作用。TWEAK与TNFRSF12A的结合能够诱导炎症细胞的活化和炎症因子的分泌,从而加剧炎症反应。例如,在肾脏疾病中,TWEAK/TNFRSF12A信号通路的激活与肾小球炎症和纤维化密切相关。

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