尽管 IL - 10 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。
GDNF家族受体α3(GFRA3)是GDNF家族配体的共受体之一,参与调节神经元的存活、增殖和分化。GFRA3通过与GDNF家族配体结合,激活下游的受体酪氨酸激酶RET,从而在神经发育和组织修复中发挥重要作用。Recombinant Human GFRA3 Protein, His Tag(重组人GFRA3蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究GFRA3的功能和机制提供了强大的支持。
GFRA3属于GDNF家族受体α亚家族,主要在神经系统中表达。它通过与GDNF家族配体(如GDNF、Neurturin等)结合,形成复合物并激活RET受体酪氨酸激酶,进而调节神经元的存活、增殖和分化。GFRA3在神经发育过程中发挥重要作用,尤其是在感觉神经元和自主神经元的发育中。此外,GFRA3还参与组织修复和再生过程,尤其是在肾脏和心血管系统中。
重组人GFRA3蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。His标签是一种广泛使用的亲和纯化标签,能够通过镍柱(Ni-NTA)或钴柱(Co-NTA)进行高效纯化,同时不影响蛋白的天然结构和功能。
重组生物素化人GFRAL蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人GFRAL蛋白上。
间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和多种恶性肿瘤细胞中高表达,包括卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等。Recombinant Human MSLN(重组人MSLN蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究MSLN在肿瘤生物学中的作用及其作为治疗靶点的潜力提供了有力支持。
MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在肿瘤细胞中异常高表达。研究表明,MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。此外,MSLN在肿瘤细胞的增殖、迁移和免疫逃逸中也发挥重要作用,使其成为肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。重组人MSLN蛋白的开发为研究MSLN的功能和机制提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组MSLN蛋白,能够模拟天然MSLN的结构和功能,便于在体外和体内实验中进行深入研究。研究人员可以利用重组MSLN蛋白进行细胞结合实验,研究其与肿瘤细胞的相互作用机制,以及在肿瘤细胞生物学行为中的作用。此外,重组MSLN蛋白还可用于开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,为肿瘤治疗提供新的策略。
在使用前,需将 25×聚蔗糖凝胶上样缓冲液稀释至所需浓度(如 6× 或 5×)。
在免疫学和疾病治疗领域,白细胞介素-13受体α2(IL-13Rα2)正逐渐成为研究的热点。Recombinant Human IL-13Rα2 Protein, hFc Tag(重组人IL-13Rα2蛋白,hFc标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究IL-13Rα2的功能及其在疾病中的作用提供了有力支持。
IL-13Rα2的功能与作用
IL-13Rα2是白细胞介素-13(IL-13)的高亲和力受体,主要在免疫细胞和肿瘤细胞中表达。与IL-13Rα1不同,IL-13Rα2并不直接参与IL-13的信号传导,而是通过结合IL-13,调节其生物学功能。IL-13Rα2在免疫调节中发挥重要作用,参与调节Th2型免疫反应、抑制炎症和促进组织修复。此外,IL-13Rα2在多种肿瘤中高表达,如胶质母细胞瘤和某些实体瘤,其在肿瘤微环境中的异常表达与肿瘤的侵袭性和耐药性密切相关。
重组人IL-13Rα2蛋白的应用
Recombinant Human IL-13Rα2 Protein, hFc Tag的制备为相关研究提供了便利。

随着对GHSR功能的进一步研究,重组人GHSR蛋白-VLP有望在疾病治疗中发挥重要作用。
蛋白激酶G(PKG)是一种重要的细胞内信号转导酶,参与调节多种生理过程,包括血管平滑肌松弛、离子通道活性调节以及细胞增殖等。PKG的活性依赖于其底物的磷酸化,而这些底物在细胞信号传导中起着关键作用。
PKG的底物与功能
PKG底物通常是含有特定磷酸化位点的蛋白质。这些位点通常是丝氨酸或苏氨酸残基,它们在PKG的催化下被磷酸化。磷酸化后的底物蛋白会改变其构象或活性,从而影响细胞内的信号传导和生理功能。例如,PKG可以通过磷酸化离子通道蛋白来调节其开放和关闭,进而影响细胞的电生理特性。
底物的多样性与特异性
PKG的底物具有高度的多样性和特异性。不同的底物蛋白在细胞内分布和功能各异,这使得PKG能够通过磷酸化不同的底物来调节多种细胞过程。例如,在血管平滑肌细胞中,PKG通过磷酸化肌球蛋白轻链来促进肌肉松弛;而在神经细胞中,PKG通过磷酸化相关蛋白来调节神经递质的释放。
研究方法与工具
研究PKG底物及其磷酸化过程通常需要使用多种生物化学和分子生物学技术。例如,通过免疫沉淀和质谱分析可以鉴定PKG的底物蛋白;利用基因敲除或过表达技术可以研究特定底物在细胞功能中的作用。
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MIP - 1α 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。
在现代免疫学研究中,荧光标记的蛋白质已成为揭示细胞表面分子功能和细胞间相互作用的重要工具。Recombinant PE-Labeled Human CD7 Protein, His-Avi Tag(PE标记的人CD7蛋白,带His-Avi标签)便是这样一种极具价值的实验材料,它为研究CD7在免疫系统中的作用提供了强大的技术支持。
CD7,即白细胞分化抗原7,是一种共刺激分子,主要表达于T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和某些造血干细胞表面。它在T细胞的发育、激活以及免疫细胞间的相互作用中发挥着关键作用。通过与CD7的结合,PE标记的重组蛋白能够高效地识别和标记表达CD7的细胞群体,从而为流式细胞术分析、细胞分选以及细胞功能研究提供了便利。
PE(R-Phycoerythrin,R-藻红蛋白)是一种具有高荧光强度和高稳定性的荧光染料,其发射光谱与流式细胞仪的检测通道高度匹配。将PE与重组人CD7蛋白结合,能够显著提高检测的灵敏度和准确性。此外,该蛋白还带有His-Avi标签,His标签便于蛋白的纯化和固定,而Avi标签则可用于进一步的生物素标记或与其他生物素结合蛋白的相互作用研究。
在疾病模型研究中,重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白同样具有重要意义。
重组人CD83蛋白(Recombinant Human CD83 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于树突状细胞(DCs)表面。CD83在树突状细胞的成熟、抗原呈递和免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫机制的重要工具。
树突状细胞的成熟与免疫调节
CD83是一种共刺激分子,主要功能是调节树突状细胞的成熟和免疫反应。树突状细胞是免疫系统中最有效的抗原呈递细胞,能够捕获、处理和呈递抗原给T细胞,从而启动免疫反应。CD83的表达水平在树突状细胞成熟过程中显著上升,其高表达通常标志着树突状细胞的成熟状态。CD83通过与T细胞表面的CD4和CD28相互作用,提供共刺激信号,增强T细胞的激活和增殖。此外,CD83还参与调节树突状细胞的迁移和细胞间相互作用,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。
重组人CD83蛋白的应用
重组人CD83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CD83蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白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。
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