重组人CD3E和CD3D的研究对于深入理解T细胞免疫机制具有重要意义。
重组人白细胞介素 - 28A(Recombinant Human IL - 28A Protein)作为一种重要的细胞因子,在抗病毒和免疫调节领域展现出巨大的潜力,成为生物医学研究和临床应用的焦点之一。
白细胞介素 - 28A(IL - 28A)是干扰素家族的成员,与干扰素 - λ(IFN - λ)具有高度同源性。它在多种细胞类型中表达,尤其在病毒感染的细胞中,IL - 28A 的表达显著上调。IL - 28A 通过与细胞表面的特异性受体结合,激活 JAK - STAT 信号通路,诱导一系列抗病毒基因的表达,从而抑制病毒的复制和传播。它在抗病毒免疫反应中发挥着关键作用,尤其是在抵御 RNA 病毒(如流感病毒、丙型肝炎病毒等)感染方面表现出显著的抗病毒活性。
重组人 IL - 28A 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了强大的工具。在基础研究中,重组 IL - 28A 蛋白可用于深入研究其抗病毒机制和免疫调节功能。它能够激活多种免疫细胞,增强天然免疫和适应性免疫反应,调节免疫细胞的增殖和分化。
尽管RNase T1在RNA研究中具有广泛的应用,但其活性和反应条件需要精确控制。
重组人Siglec-4a(亦称髓鞘相关糖蛋白MAG)胞外区(Ser17-Gly516)经HEK293表达,C端融合hFc-Avi双标签,分子量约80 kDa,纯度≥97%(SEC-HPLC),内毒素<0.03 EU/μg。Siglec-4a专一识别神经轴突表面α2,3-连接唾液酸,通过ITIM基序抑制神经元过度激活,在髓鞘形成、轴突维持及神经损伤后免疫逃逸中起“制动器”作用。
本品Fc段支持标准ELISA、免疫沉淀与细胞结合实验;Avi标签可在15 min内被BirA酶定量生物素化,生成定向固定的表面探针,用于SPR精确测定抗体或糖肽拮抗剂的亲和力(KD低至pM级)。体外髓鞘-轴突共培养体系中,重组Siglec-4a能剂量依赖地抑制小胶质细胞吞噬,为研究多发性硬化、吉兰-巴雷综合征及脊髓损伤提供可靠功能工具。冻干粉4℃一周稳定,-80℃长期保存,每批次附唾液酸结合验证报告,是神经免疫互作与再髓鞘药物高通量筛选的核心试剂。
选择合适的检测方法,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析,以确保结果的准确性和可靠性。
6×甘油凝胶上样缓冲液 I× 是一种常用的核酸电泳辅助试剂,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中,能够帮助核酸样品沉入凝胶加样孔,并通过示踪染料观察电泳进程。组成成分
6×甘油凝胶上样缓冲液 I× 的主要成分包括:甘油(Glycerol):含量为60%,用于增加样品密度,使样品能够沉入凝胶加样孔。溴酚蓝(Bromophenol Blue):含量为0.05%,作为示踪染料,用于观察电泳进程。二甲苯青(Xylene Cyanol FF):部分配方中还含有二甲苯青,用于更广泛的示踪。橙黄 G(Orange G):部分配方中添加橙黄 G,进一步扩展示踪范围。Tris-HCl 缓冲液:10 mM,pH 7.6,用于维持电泳过程中的稳定环境。EDTA:60 mM,用于螯合二价金属离子,防止核酸在电泳过程中被降解。应用场景该缓冲液主要用于核酸(DNA 和 RNA)的琼脂糖凝胶电泳,适用于多种核酸样品的分析和检测。它能够帮助科研人员更清晰地观察核酸片段的迁移情况,从而准确判断核酸的大小和完整性。
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它也是开发靶向整合素药物的重要工具,尤其在抗肿瘤和抗纤维化药物筛选中具有重要价值。
重组人SIRPα V4蛋白(Recombinant Human SIRPα V4 Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于信号调节蛋白家族(SIRP)。SIRPα是一种免疫检查点分子,通过与CD47结合,传递抑制信号,调节免疫细胞的激活和吞噬作用。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用,但肿瘤细胞常通过高表达CD47来逃避免疫系统的清除。因此,SIRPα与CD47的相互作用成为肿瘤免疫治疗的重要靶点。
SIRPα V4的功能与机制
SIRPα V4是SIRPα的一个亚型,主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和某些神经细胞中。它通过其免疫球蛋白样结构域与CD47结合,传递抑制性信号,抑制免疫细胞的激活和吞噬作用。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用。然而,肿瘤细胞常常通过高表达CD47来激活SIRPα,从而抑制巨噬细胞对肿瘤细胞的吞噬作用。因此,阻断SIRPα与CD47的结合可以恢复免疫细胞对肿瘤细胞的识别和清除能力。
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DLL4-Notch信号通路的激活对于维持血管内皮细胞的稳态、促进新生血管的形成和成熟至关重要。
KGF(角质细胞生长因子,Keratinocyte Growth Factor),也被称为FGF-7,是成纤维细胞生长因子(FGF)家族中的一员。KGF在人体多种细胞和组织中发挥着重要作用,尤其是在上皮细胞的生长、分化和修复过程中。
KGF的结构与功能
KGF是一种多肽类生长因子,主要由成纤维细胞分泌,其受体是FGFR2-IIIb。KGF通过与FGFR2-IIIb结合,激活下游信号通路,促进上皮细胞的增殖、分化和存活。这种作用在维持上皮组织的完整性方面至关重要。
KGF在组织修复中的作用
KGF在组织修复和再生方面具有显著的促进作用。在皮肤损伤、烧伤和溃疡等情况下,KGF能够刺激角质形成细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,KGF在黏膜组织的修复中也发挥重要作用,例如在口腔黏膜损伤和胃肠道溃疡的愈合过程中。
KGF在疾病治疗中的应用
KGF的这些特性使其在医学领域具有广泛的应用前景。例如,重组人KGF(rhKGF)已被用于治疗口腔黏膜炎、皮肤烧伤和慢性溃疡等疾病。在临床试验中,rhKGF显示出良好的疗效和安全性,能够显著缩短伤口愈合时间,减轻患者的痛苦。
重组小鼠 Galectin 3 蛋白(His 标签)的开发,为研究这一蛋白的功能提供了极大的便利。
重组人血小板衍生生长因子AA(Recombinant Human PDGF-AA Protein)是一种重要的细胞因子,在细胞生长、增殖、迁移和分化中发挥着关键作用。PDGF-AA 是血小板衍生生长因子(PDGF)家族的一员,该家族还包括 PDGF-BB、PDGF-AB 等成员。PDGF-AA 主要由两个相同的 A 链亚基组成,形成同源二聚体。
在生理过程中,PDGF-AA 对多种细胞类型具有显著的生物学活性。它能够促进成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞的增殖和迁移,这些细胞在组织修复和再生中起着至关重要的作用。例如,在伤口愈合过程中,PDGF-AA 可以刺激成纤维细胞的增殖,从而加速胶原蛋白的合成和沉积,促进伤口的快速愈合。
此外,PDGF-AA 还在血管生成中发挥重要作用。它能够诱导内皮细胞的增殖和迁移,形成新的血管,为组织修复提供必要的营养和氧气。这种特性使得 PDGF-AA 在治疗缺血性疾病和促进组织再生方面具有潜在的应用价值。
重组人 PDGF-AA 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。
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