Tuftsin 的主要作用是增强吞噬细胞(如中性粒细胞和单核细胞)的吞噬能力。
在兽医学和免疫学研究中,Canine IFN-γ(犬干扰素γ)正逐渐成为研究和治疗犬类疾病的重要工具。IFN-γ是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由T细胞和自然杀伤(NK)细胞产生,广泛参与调节免疫反应,尤其在抗病毒、抗肿瘤和调节炎症反应中发挥关键作用。 基本特性 Canine IFN-γ是一种重组蛋白,通常通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达。它具有与天然IFN-γ相似的生物活性,能够激活巨噬细胞、增强细胞毒性T细胞的活性,并促进免疫细胞的增殖和分化。这种蛋白的纯度通常超过95%,内毒素水平低于1EU/μg,适用于多种实验和临床应用。 应用领域 Canine IFN-γ在兽医学研究和临床治疗中具有广泛的应用。它可以用于体外实验,研究免疫细胞的激活和功能调节机制。例如,在细胞培养中,IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力,从而为研究免疫反应提供模型。此外,IFN-γ还可用于治疗犬类的病毒感染和肿瘤,通过增强免疫系统的功能,提高犬类的抗病能力。 研究意义 IFN-γ在调节免疫系统中发挥重要作用,其异常表达与多种疾病相关。
这种调节作用对于免疫细胞的激活、增殖、分化和功能发挥至关重要。
在生物医学研究中,Recombinant Human APOE3(重组人类载脂蛋白E3)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢、心血管疾病和神经退行性疾病的研究中。载脂蛋白E(APOE)是一种多态性蛋白,主要在肝脏和脑组织中表达,对脂质代谢和神经保护具有重要调节作用。其中,APOE3是三种主要等位基因(ε2、ε3、ε4)中最常见的形式,与较低的心血管疾病风险和较好的神经保护特性相关。 结构与功能 载脂蛋白E3是一种由299个氨基酸组成的多肽,分子量约为34.2 kDa。它在脂质代谢中发挥关键作用,主要参与胆固醇和甘油三酯的运输和代谢。重组人类APOE3蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。APOE3的主要功能包括: 脂质代谢调节:APOE3是乳糜微粒和极低密度脂蛋白(VLDL)的重要组成部分,参与脂质的运输和代谢。 胆固醇清除:APOE3能够促进胆固醇从外周组织向肝脏的逆向运输,有助于维持胆固醇的平衡。 神经保护:在中枢神经系统中,APOE3参与脂质的运输和代谢,对神经细胞的生长、修复和存活具有重要作用。
10 mg/ml EB溶液凭借其高灵敏度和操作简便性,成为核酸电泳实验中的重要工具。
Recombinant Mouse G-CSF(重组小鼠粒细胞集落刺激因子,简称G-CSF)是一种重要的细胞因子,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。它在造血、免疫调节以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用。 功能与作用 G-CSF主要通过促进骨髓中的粒细胞前体细胞增殖和分化,增加中性粒细胞的数量和功能,从而增强机体的免疫防御能力。在临床上,G-CSF被广泛用于治疗化疗引起的中性粒细胞减少症(neutropenia),帮助患者快速恢复中性粒细胞水平,降低感染风险。此外,G-CSF还参与组织修复和再生,例如在骨骼肌损伤后的修复过程中,G-CSF水平会显著升高,提示其在组织修复中可能发挥重要作用。 研究应用 重组小鼠G-CSF在研究中被广泛应用于探索其在造血、免疫调节和组织修复中的作用机制。例如,在动物模型中,G-CSF被用于研究其对中性粒细胞生成和功能的影响,以及其在缺血性损伤后的组织修复中的作用。此外,G-CSF在研究某些血液疾病和免疫缺陷疾病中也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠G-CSF通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。
Bradykinin (2-9) 作为缓激肽的一个关键片段,在血管调节和炎症反应中发挥着重要作用。
重组小鼠BID(BH3 Interacting Domain Death Agonist)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞凋亡调节蛋白,属于Bcl-2家族。BID在细胞凋亡的调控中发挥着重要作用,是细胞生物学和癌症研究中的重要工具。 BID的生物学功能 BID是一种促凋亡蛋白,主要通过其BH3结构域与其他Bcl-2家族成员相互作用,调节细胞凋亡的启动和执行。BID能够被多种细胞外信号(如Fas配体、TNF-α)激活,激活后的BID可以插入线粒体外膜,促进细胞色素C的释放,从而激活caspase级联反应,最终导致细胞凋亡。此外,BID还参与调节细胞对凋亡诱导剂的敏感性,影响细胞的存活和死亡平衡。 重组小鼠BID蛋白(His标签)的优势 重组小鼠BID蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得BID蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。 研究工具:重组小鼠BID蛋白可用于研究其在细胞凋亡调控中的作用机制,以及其与其他Bcl-2家族成员的相互作用。
在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测GUCY2C在细胞表面的表达水平和分布情况。
在细胞生物学和肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse uPAR(重组生物素化小鼠尿激酶型纤溶酶原激活剂受体,uPAR)正成为探索细胞迁移、侵袭以及肿瘤转移机制的重要工具。 uPAR(尿激酶型纤溶酶原激活剂受体)是一种细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括白细胞、内皮细胞和肿瘤细胞。它通过与尿激酶型纤溶酶原激活剂(uPA)结合,激活纤溶酶原生成纤溶酶,从而降解细胞外基质(ECM),促进细胞迁移和侵袭。在生理过程中,uPAR在胚胎发育、组织修复和免疫细胞的迁移中发挥重要作用。然而,在病理状态下,uPAR的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤的侵袭和转移、炎症性疾病和心血管疾病,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为uPAR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uPAR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uPAR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。
其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化。
重组食蟹猴 LY75 蛋白是一种在免疫系统中发挥关键作用的细胞表面分子,属于 C 型凝集素受体家族。它在免疫细胞之间的相互作用和信号传递中扮演着重要角色,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。 LY75 蛋白(也称为 DEC-205)主要表达在树突状细胞(DCs)、巨噬细胞和某些内皮细胞上。它通过识别和结合糖基化的病原体成分或凋亡细胞碎片,参与抗原的摄取、加工和呈递过程。在树突状细胞中,LY75 蛋白能够高效地内化抗原,并将其转运至溶酶体进行降解,随后将抗原肽呈递给 T 细胞,从而启动免疫反应。这一过程对于激活初始 T 细胞、调节免疫应答的强度和特异性具有重要意义。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 LY75 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 LY75 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞结合实验、信号传导研究以及疫苗开发等。 在疾病研究方面,LY75 蛋白的功能异常与多种免疫相关疾病有关。例如,在某些自身免疫性疾病中,LY75 蛋白的表达或功能失调可能导致免疫耐受的破坏,从而引发过度的免疫反应。
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