His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
在现代医学和生物技术领域,重组人干扰素γ(IFN-γ,CHO细胞表达)作为一种重要的生物制剂,为人类的免疫治疗提供了强大的支持。IFN-γ是一种具有广泛免疫调节功能的细胞因子,通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组IFN-γ,不仅保留了其天然的生物学活性,还具备了高纯度和高产量的优势,广泛应用于临床治疗和研究。
IFN-γ的生物学功能
IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生,是一种重要的免疫调节因子。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能:
抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。
免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。
抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。
CHO细胞表达的优势
CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。
PDGFRβ 作为许多疾病的关键靶点,其在药物开发中的应用也备受关注。
重组人CD42b蛋白是一种重要的血小板膜蛋白,其在血小板的粘附、聚集以及凝血过程中发挥着关键作用。CD42b也被称为糖蛋白Ibα(GPIbα),是血小板GPIb-IX-V复合物的组成部分。该复合物通过与von Willebrand因子(vWF)结合,使血小板能够粘附在受损血管的内皮下,从而在止血和血栓形成中起到重要作用。
重组人CD42b蛋白可用于多种研究应用,如ELISA和Western Blot。它通常通过基因工程技术在HEK293细胞中表达,并带有C末端His标签。这种重组蛋白的纯度通常大于90%,并且其内毒素水平较低,适合用于细胞实验和作为ELISA标准。
在医学研究中,重组人CD42b蛋白对于研究血小板功能障碍相关疾病,如Bernard-Soulier综合征和血小板型von Willebrand病等具有重要意义。这些疾病通常由CD42b基因的突变引起,导致血小板粘附和聚集功能异常。通过研究重组人CD42b蛋白,科学家们可以更好地理解这些疾病的发病机制,并探索新的治疗方法。
此外,重组人CD42b蛋白还可用于开发针对血小板相关疾病的诊断工具和治疗药物。
0×DNA Loading Buffer的储存条件较为灵活,可在4°C或室温下保存。
重组人DLL3蛋白(Recombinant Human DLL3, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,带有His标签以便于纯化和检测。DLL3(Delta-like 3)是Notch信号通路的关键调节因子之一,参与细胞分化、增殖和组织发育的调控。
Notch信号通路在胚胎发育、干细胞维持和组织稳态中起着至关重要的作用。DLL3作为Notch信号通路的配体之一,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和组织的形成。与DLL1和Jagged不同,DLL3主要通过抑制Notch信号通路来调节细胞行为。研究表明,DLL3在多种细胞类型中表达,尤其是在神经系统的发育过程中,DLL3通过抑制Notch信号通路,促进神经干细胞的分化和神经元的生成。
重组人DLL3蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DLL3基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然DLL3的生物活性,能够与Notch受体特异性结合,调节Notch信号通路的活性。His标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率,还增强了其在实验中的应用灵活性。
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纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。
重组FITC标记的人类EGFRvIII蛋白(His-Avi Tag)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。EGFRvIII(表皮生长因子受体变异体III)是一种EGFR的突变形式,主要在胶质母细胞瘤(GBM)和其他实体瘤中特异性表达。由于其在肿瘤细胞中的高表达和独特的生物学特性,EGFRvIII已成为癌症治疗的重要靶点之一。
EGFRvIII与癌症
EGFRvIII是EGFR基因最常见的突变形式,其特征是EGFR基因的第2-7外显子缺失,导致受体的配体结合域发生改变,使受体处于持续激活状态。这种突变形式在胶质母细胞瘤中尤为常见,其表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。EGFRvIII的持续激活能够促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭,并通过激活下游的PI3K/Akt和MAPK信号通路,增强肿瘤细胞的恶性表型。
重组蛋白的应用
重组FITC标记的人类EGFRvIII蛋白(His-Avi Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。

LIX的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。
重组人激肽释放酶3(Recombinant Human Kallikrein 3,简称KLK3),又称前列腺特异性抗原(PSA),是丝氨酸蛋白酶家族的重要成员,主要由前列腺上皮细胞分泌。KLK3在精液中含量丰富,能够水解精液凝胶蛋白,促进精液液化,是男性生殖过程中的关键酶。
在临床医学中,KLK3最广为人知的应用是作为前列腺癌的肿瘤标志物。血液中KLK3水平的升高常提示前列腺病变,包括良性前列腺增生、前列腺炎及前列腺癌。因此,重组人KLK3蛋白广泛用于开发诊断试剂盒、校准标准品及质控品,为临床检测提供重要支持。
该重组蛋白通常采用真核表达系统(如HEK293或CHO细胞)制备,确保其天然构象和酶活性。其高纯度和高稳定性使其适用于酶活性分析、抗体筛选、药物开发及基础科研等领域。此外,KLK3还参与细胞外基质降解、肿瘤侵袭和转移等过程,是肿瘤微环境研究的重要靶点。
重组人KLK3蛋白不仅为前列腺癌的早期诊断和治疗监测提供了可靠工具,也为深入理解其在生理和病理过程中的作用机制奠定了基础,具有重要的科研和临床应用价值。
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。
Recombinant Mouse Transferrin R(重组小鼠转铁蛋白受体)是一种在铁代谢和细胞生理中发挥关键作用的膜蛋白。转铁蛋白受体(TfR)主要负责细胞对铁离子的摄取,通过与转铁蛋白(Tf)结合,调节细胞内的铁水平,维持细胞的正常生理功能。
在铁代谢中的作用
铁是细胞内许多生物化学过程所必需的元素,如血红蛋白的合成、线粒体功能以及DNA合成等。TfR通过与铁饱和的转铁蛋白结合,将铁离子内化并释放到细胞内。这一过程对于维持细胞内铁的稳态至关重要。例如,在红细胞生成过程中,TfR的高表达有助于红细胞前体细胞摄取足够的铁,以合成血红蛋白。
在细胞生理中的作用
除了在铁代谢中的关键作用,TfR还参与细胞的增殖和分化。细胞在增殖过程中需要大量的铁来支持DNA合成和线粒体功能,因此TfR的表达水平通常与细胞的增殖能力相关。例如,在肿瘤细胞中,TfR的高表达有助于细胞快速摄取铁,从而支持肿瘤细胞的快速增殖。此外,TfR在神经细胞中的表达也与神经发育和神经传导有关。
在疾病中的作用
TfR的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。
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