Leucokinin VIII(亮激肽VIII)是一种从蟑螂头部提取物中分离得到的利尿八肽。
在免疫学和细胞生物学研究中,CD84 作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 CD84 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。
CD84 的生物学功能
CD84 是免疫球蛋白超家族成员,主要表达于自然杀伤(NK)细胞、T 细胞和某些髓系细胞表面。它通过与自身同型结合(CD84-CD84)以及与 CD2 配体结合,传递共刺激信号,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。CD84 在免疫反应中起着重要的调节作用,尤其是在增强 NK 细胞和 T 细胞的细胞毒性功能方面。此外,CD84 还参与细胞间黏附和免疫突触的形成,对维持免疫反应的强度和持续时间至关重要。
重组人 CD84 蛋白的制备
重组人 CD84 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 CD84 在免疫反应中的作用提供了有力支持。
研究应用
重组人 CD84 蛋白可用于多种实验场景。
这种染料在紫外光或可见光下均能发出明亮的绿色荧光,背景信号低,信噪比高,能够清晰地显示核酸条带。
Recombinant Rat Coagulation Factor II Protein, His Tag(重组大鼠凝血因子II蛋白,带组氨酸标签)是一种在血液凝固和抗凝血平衡中发挥关键作用的蛋白质。凝血因子II,也称为前凝血酶(Prothrombin),是血液凝固级联反应中的一个关键成分,负责生成具有活性的凝血酶(Thrombin),从而促进血液凝固。
在血液凝固中的作用
凝血因子II是血液凝固级联反应中的关键因子。在凝血过程中,凝血因子II被激活成为凝血酶,凝血酶能够催化纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成稳定的血凝块,从而阻止出血。这一过程对于维持血管完整性至关重要。例如,在受伤或手术过程中,凝血因子II的激活能够迅速形成血凝块,防止过度出血。
在抗凝血平衡中的作用
除了促进血液凝固,凝血因子II还参与维持抗凝血平衡。凝血酶的生成受到多种抗凝血因子的严格调控,如抗凝血酶III(ATIII)和蛋白C系统。这些抗凝血因子能够抑制凝血酶的活性,防止血液过度凝固,从而维持血液的流动性。因此,凝血因子II在血液凝固和抗凝血平衡中起着至关重要的作用。
重组生物素化人潜伏TGF-β1蛋白还具有广泛的应用前景。
重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种关键的细胞因子,广泛应用于干细胞研究和临床治疗。为了提高其在实验中的可操作性和检测便利性,许多重组蛋白产品会在其结构中加入His Tag(组氨酸标签)。这种标签不仅增强了蛋白的稳定性和纯度,还便于通过金属离子亲和层析进行纯化和检测。
His Tag的优势
His Tag是一种由6个组氨酸残基组成的短肽序列,通常被添加到目标蛋白的N端或C端。由于其对金属离子(如镍或钴)具有高度亲和力,His Tag使得重组蛋白的纯化过程更加高效和便捷。通过金属离子亲和层析,可以快速从复杂混合物中纯化出目标蛋白,纯度可达95%以上。此外,His Tag的存在还便于通过Western Blot等技术进行检测,提高了实验的准确性和可靠性。
生物学功能
重组人SCF蛋白,带有His Tag,保留了天然SCF的生物学活性。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进干细胞的增殖和分化。SCF在多种细胞类型的生长和发育中发挥关键作用,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。

该蛋白还可用于细胞共培养实验,研究CD7与配体的相互作用及其对细胞功能的影响。
在肿瘤免疫学研究中,甲胎蛋白(AFP)作为一种重要的肿瘤标志物,其相关免疫反应一直是研究的热点。Recombinant Biotinylated Human HLA-A02:01&B2M&AFP (FMNKFIYEI) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A02:01/B2M/AFP (FMNKFIYEI) 单体蛋白)为研究AFP特异性T细胞反应提供了强大的支持。
甲胎蛋白(AFP)是一种在肝细胞癌等多种肿瘤中高表达的蛋白质,其肽段FMNKFIYEI能够被HLA-A02:01分子呈递给T细胞,从而激活细胞毒性T细胞(CTL)对肿瘤细胞的攻击。重组生物素标记的HLA-A02:01/B2M/AFP (FMNKFIYEI) 单体蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。
这种重组蛋白具有多种应用价值。首先,它可用于筛选和鉴定能够识别AFP肽段FMNKFIYEI的T细胞。
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在免疫反应中,SDF - 1α 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。
在生物医学研究中,肿瘤标志物的发现和应用对于癌症的早期诊断、治疗监测和预后评估具有重要意义。重组生物素化人GPA33蛋白(Recombinant Biotinylated Human GPA33)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究GPA33在肿瘤中的作用提供了新的视角和方法。
GPA33:重要的肿瘤标志物
GPA33(Glycoprotein A33)是一种糖蛋白,主要表达在结直肠癌细胞表面,被认为是结直肠癌的特异性标志物。GPA33在正常组织中的表达水平较低,但在结直肠癌患者的肿瘤组织中高表达。因此,GPA33在结直肠癌的诊断和治疗中具有潜在的应用价值。近年来,GPA33作为靶点的免疫治疗策略也在不断探索中,为结直肠癌的治疗提供了新的希望。
重组生物素化人GPA33蛋白的优势
重组生物素化人GPA33蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人GPA33蛋白上。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。
在生物医学研究的众多领域中,重组蛋白技术因其精准性和高效性而备受青睐。
在代谢疾病和细胞生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse GDF15 Protein,hFc Tag(重组生物素化小鼠GDF15蛋白,hFc标签)正成为探索生长分化因子15(GDF15)功能和相关疾病机制的重要工具。
GDF15(生长分化因子15)是转化生长因子β(TGF-β)超家族的成员,广泛参与细胞增殖、分化、凋亡和炎症反应等生理过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GDF15能够通过作用于大脑中的特定受体,调节食欲和能量代谢,从而影响体重和血糖水平。此外,GDF15在多种疾病中表达异常,包括肥胖、糖尿病、心血管疾病和某些癌症,使其成为疾病治疗的潜在靶点。
重组生物素化技术为GDF15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GDF15蛋白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GDF15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。hFc标签的添加则进一步提高了蛋白的稳定性和生物素化效率,保证了蛋白的活性和功能。
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