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小孢根霉须状变种SHMCCD68198-SHMCCD56082-真贝酵母SHMCCD54848

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耐高盐全能核酸酶还被用于细胞治疗和疫苗研究,能够有效防止人外周血单核细胞(PBMC)的结团。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD200(重组食蟹猴CD200)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD200(OX2)是一种免疫调节分子,主要表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞、内皮细胞和一些神经细胞,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD200通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,CD200在调节免疫细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与CD200受体(CD200R)结合,提供抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴CD200可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD200在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在自身免疫性疾病研究中,CD200的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。

它能够调节免疫细胞的活化和功能,增强免疫反应,同时通过清除受损细胞,维持免疫系统的稳态。

重组人神经细胞黏附分子-1(Recombinant Human NCAM-1)是一种在神经发育、突触可塑性和肿瘤转移研究中具有核心价值的膜蛋白。NCAM-1(CD56)属于免疫球蛋白超家族,通过同源或异源相互作用介导细胞-细胞黏附,调控轴突导向、神经元迁移及突触稳定。其胞外段含5个Ig样结构域和2个纤连蛋白Ⅲ型重复,可与FGFR、L1CAM等协同触发下游信号。重组版本通常以HEK293真核系统表达,保留天然糖基化与构象,确保与天然配体的高亲和力。 在神经科学领域,重组NCAM-1被用于体外神经元黏附实验、轴突生长锥迁移模型及诱导多能干细胞向神经元定向分化。其可溶性片段可模拟细胞表面信号,促进突触蛋白表达。在肿瘤学中,NCAM-1在神经内分泌瘤、小细胞肺癌等高表达,与转移潜能相关;重组蛋白可用于筛选靶向抗体或CAR-T候选分子。此外,NCAM-1-Fc融合蛋白已被开发为捕获循环肿瘤细胞的微球表面配体,提升液体活检灵敏度。 随着神经再生医学和精准肿瘤治疗的发展,重组NCAM-1将继续成为连接基础研究与临床转化的关键工具。

内毒素<0.05 EU/μg,可直接用于体外酶活、晶体学及药物筛选。

IRBP (1-20) 是人类视网膜色素上皮细胞衍生蛋白(Interphotoreceptor Retinoid-Binding Protein,IRBP)的N端前20个氨基酸片段。IRBP是一种在视网膜中高度表达的分泌性蛋白,其主要功能是参与视网膜中视黄醇(维生素A的衍生物)的运输和代谢,这对于维持正常的视觉功能至关重要。 IRBP的生理功能 IRBP在视网膜的光感受器细胞和视网膜色素上皮细胞之间发挥着桥梁作用。视黄醇是视紫红质(视杆细胞中的感光蛋白)合成的关键前体物质,而IRBP负责将视黄醇从视网膜色素上皮细胞运输到光感受器细胞。这一过程对于光感受器细胞的正常功能和视紫红质的再生至关重要。如果IRBP的功能受损,可能会导致视黄醇代谢紊乱,进而引发视网膜退行性疾病,如视网膜色素变性。 IRBP (1-20)的特殊性 IRBP (1-20) 是IRBP蛋白的N端片段,这一区域在IRBP的功能中具有重要意义。研究表明,IRBP (1-20) 可能参与IRBP与其他视网膜蛋白的相互作用,调节视黄醇的结合和释放。此外,IRBP (1-20) 还可能在IRBP的折叠和稳定性中发挥作用。

重组大鼠 MASP2 蛋白(His 标签)通过将 MASP2 的成熟肽序列与 His 标签融合而成。

在免疫学和炎症研究领域,MCP-1(单核细胞趋化蛋白-1)作为一种重要的趋化因子,其在免疫细胞的招募、炎症反应以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人MCP-1蛋白的开发,为深入研究MCP-1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MCP-1主要由巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等分泌,能够特异性地吸引单核细胞、记忆T细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位迁移。其在炎症反应、组织修复和免疫监视等过程中发挥着重要作用。重组生物素化人MCP-1蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在炎症和免疫细胞迁移研究中,重组生物素化人MCP-1蛋白可用于探索MCP-1与其受体(如CCR2)的结合机制,以及这种结合如何影响免疫细胞的趋化和迁移。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与MCP-1相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在炎症反应中的功能变化。 此外,在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估MCP-1在不同病理状态下的表达和功能变化。

它可以通过与金属离子(如镍或钴)的螯合作用,实现快速高效的蛋白纯化。

Recombinant Mouse C10(重组小鼠C10,也称CCL6)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫细胞的迁移和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 C10主要通过趋化作用吸引淋巴细胞、单核细胞和中性粒细胞到达感染或炎症部位,从而增强局部的免疫反应。此外,C10还具有抗菌活性,能够直接抑制某些细菌的生长。在组织修复过程中,C10也发挥着重要作用,例如在皮肤伤口愈合过程中,C10能够吸引巨噬细胞进入伤口部位,促进愈合。 研究应用 重组小鼠C10被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及组织修复。例如,在研究中,C10被用于探索其在调节巨噬细胞和中性粒细胞迁移中的作用,以及其在炎症和组织修复过程中的功能。此外,C10在研究某些疾病模型中也具有重要价值,如在研究IL-13诱导的肺泡重塑、博莱霉素诱导的肺纤维化等过程中。 生产与保存 重组小鼠C10通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达98%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C至-80°C下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。

在脂肪代谢方面,IGF-I (N-Met) 可以调节脂肪细胞的合成和分解,有助于维持体重和体脂分布的

G280-9是一种由9个氨基酸组成的肽段,源自人白细胞抗原(HLA)G蛋白。它是一种具有免疫调节功能的肽段,因其在免疫耐受和免疫反应中的重要作用而受到广泛关注。G280-9在多种生理和病理过程中发挥关键作用,尤其是在免疫调节和免疫逃逸方面。 免疫调节功能 G280-9的主要功能是调节免疫反应。它能够与特定的免疫细胞表面受体结合,抑制免疫细胞的激活和增殖。研究表明,G280-9能够抑制T细胞的活化,减少细胞因子的分泌,从而减轻炎症反应。此外,它还能够调节自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,抑制其对靶细胞的杀伤作用。这种免疫调节功能使得G280-9在维持免疫耐受和防止过度免疫反应中发挥重要作用。 免疫逃逸机制 G280-9在肿瘤免疫逃逸中也表现出独特的作用。肿瘤细胞通过表达G280-9,能够抑制免疫细胞的活性,从而避免被免疫系统识别和清除。这种免疫逃逸机制是肿瘤细胞生存和增殖的重要策略之一。例如,在某些癌症患者中,肿瘤细胞表面的G280-9表达水平显著升高,这与患者的免疫抑制状态和肿瘤进展密切相关。

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