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这种高纯度、高活性的重组蛋白为细胞生物学和免疫学研究提供了有力的工具。

重组人L1CAM蛋白(Recombinant Human L1CAM Protein, His Tag)是一种重要的神经细胞粘附分子,属于免疫球蛋白超家族成员,广泛表达于神经系统,尤其在神经元轴突生长、迁移和突触形成过程中发挥关键作用。L1CAM(L1 Cell Adhesion Molecule)通过介导细胞间或细胞与基质间的相互作用,参与神经发育、损伤修复及突触可塑性调控。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。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,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作,如ELISA、Western blot、免疫沉淀及细胞粘附实验等。 研究表明,L1CAM在多种肿瘤中表达上调,与肿瘤细胞的迁移、侵袭及转移密切相关。此外,L1CAM基因突变还与X连锁神经发育障碍(如CRASH综合征)相关。因此,重组人L1CAM蛋白不仅是研究神经发育和肿瘤转移机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。

CDK5(细胞周期蛋白依赖性激酶5)是一种在神经元发育和功能中起关键作用的蛋白激酶。

在免疫学和疾病治疗领域,MICA(MHC class I polypeptide-related sequence A)作为一种重要的免疫调节分子,其在免疫监视、肿瘤免疫以及自身免疫性疾病中扮演着关键角色。重组生物素化人MICA蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究MICA的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MICA是一种应激诱导的分子,主要表达于应激细胞和肿瘤细胞表面,能够被自然杀伤细胞(NK细胞)和某些T细胞识别,从而触发免疫反应。MICA与NKG2D受体的相互作用在免疫监视中发挥重要作用,有助于清除感染细胞和肿瘤细胞。重组生物素化人MICA蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。 在免疫监视研究中,重组生物素化人MICA蛋白可用于探索MICA与NKG2D受体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞和T细胞的活化。

IL-2与其受体结合后,激活JAK-STAT信号通路,促进细胞因子的产生和细胞的增殖。

在生物医学领域,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了新的思路。Recombinant Human CXCR1 Protein-VLP(重组人CXCR1蛋白-病毒样颗粒)正是这一领域的前沿成果,它有望在免疫治疗中发挥重要作用。 CXCR1是一种重要的趋化因子受体,广泛参与免疫细胞的迁移、炎症反应以及肿瘤微环境的调节。在多种疾病,尤其是自身免疫性疾病和某些癌症中,CXCR1的异常表达与病理过程密切相关。重组人CXCR1蛋白-病毒样颗粒的开发,旨在利用CXCR1的生物学特性,通过VLP的高效递送和免疫激活能力,调节免疫系统功能。 病毒样颗粒(VLP)是一种类似于病毒结构但不含遗传物质的纳米级颗粒,具有良好的免疫原性和生物相容性。将重组人CXCR1蛋白与VLP结合,可以有效增强CXCR1蛋白的稳定性和递送效率。这种结合不仅能够激活免疫系统,还可能通过调节CXCR1的信号通路,抑制炎症反应或肿瘤生长。 在实验室研究中,Recombinant Human CXCR1 Protein-VLP已显示出显著的免疫调节潜力。

铁离子不仅是一种营养物质,还可能参与细胞内的信号传导过程,影响细胞的生长、分化和凋亡。

Recombinant Human IFN-α2a(重组人干扰素α2a)是一种重要的I型干扰素,广泛应用于抗病毒治疗和免疫调节。作为干扰素家族中的关键成员,IFN-α2a在多种疾病的治疗中展现出显著的疗效,因其强大的抗病毒和免疫调节功能而备受关注。 抗病毒功能 IFN-α2a是一种广谱抗病毒因子,能够通过诱导宿主细胞产生多种抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。它在病毒感染的早期阶段迅速发挥作用,激活细胞内的抗病毒信号通路,增强宿主细胞的抗病毒能力。例如,在流感病毒、肝炎病毒等感染中,IFN-α2a能够显著抑制病毒的复制,减轻病毒感染引起的症状。此外,IFN-α2a还能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,进一步提高机体的抗病毒能力。 免疫调节作用 IFN-α2a不仅具有抗病毒功能,还能够调节免疫反应。它能够激活巨噬细胞和树突状细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和抗原呈递能力。此外,IFN-α2a还能够促进T细胞和B细胞的增殖和分化,增强机体的特异性免疫反应。这种免疫调节作用使其在多种疾病的治疗中具有潜在的应用价值,特别是在自身免疫性疾病和癌症的治疗中。

Recombinant Rat PDGF-BB 是细胞增殖和组织修复研究中的关键分子。

Rat OSM(大鼠白细胞介素-6家族细胞因子,也称大鼠肿瘤坏死因子相关因子)是一种多效性细胞因子,广泛参与炎症反应、细胞增殖、分化和组织修复等生理过程。OSM通过与gp130和OSMRβ受体结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥其生物学功能。 基本特性与功能 Rat OSM是一种分泌性蛋白,分子量约为25 kDa。它通过与gp130和OSMRβ受体结合,激活JAK/STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而调节细胞的增殖、分化和存活。OSM在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在炎症与组织修复中的作用 Rat OSM在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引免疫细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,OSM还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在组织修复方面,OSM能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速组织的修复和再生。例如,在皮肤损伤后,OSM能够促进角质细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 疾病相关性 Rat OSM的异常表达与多种疾病相关。

IL - 36RA 还可用于研究其在其他免疫相关疾病中的作用,为开发新型治疗药物提供理论依据。

在免疫学和生物医学研究中,Recombinant Mouse CD40(重组小鼠CD40蛋白)是一种极为重要的研究工具。CD40是一种共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APC)如树突状细胞、巨噬细胞、B细胞以及某些内皮细胞和上皮细胞表面。它通过与CD40配体(CD40L)结合,在免疫细胞的激活、增殖和分化过程中发挥关键作用。 CD40的功能与作用机制 CD40与CD40L的相互作用是免疫反应中的一个重要环节。在T细胞介导的免疫反应中,CD40主要由抗原呈递细胞(APC)表达,通过与T细胞上的CD40L结合,提供共刺激信号,促进T细胞的完全激活。这种相互作用对于T细胞的增殖、细胞因子分泌以及细胞毒性T细胞的分化至关重要。 此外,CD40在B细胞激活和抗体产生中也发挥重要作用。B细胞表面的CD40与T细胞上的CD40L结合后,能够增强B细胞的存活、增殖和抗体类别转换,从而促进体液免疫反应。在免疫调节方面,CD40还参与调节免疫细胞的凋亡和免疫耐受的形成。 重组蛋白的应用优势 Recombinant Mouse CD40蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。

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