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佐氏红球菌SHMCCD60054=ATCC51349=CIP104275=DSM44108=KCTC9812=NBRC100606=NCIMB13393=NRRLB-16942.-黄色篮状菌SHMCCD66949-居藻济州岛菌

2025-08-31 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

在脑血管疾病中,Notch3的异常表达可能与血管平滑肌细胞的病变有关。

在细胞生物学和分子生物学领域,DEAD-box RNA解旋酶5(DDX5)是一种重要的RNA结合蛋白,参与多种RNA代谢过程,包括mRNA剪接、翻译调控和RNA降解。DDX5的第593位酪氨酸(pY593)的磷酸化状态对于其功能和活性至关重要。因此,深入研究DDX5(pY593)的功能和调控机制对于理解RNA代谢和细胞信号传导的机制具有重要意义。Rabbit anti-DDX5(pY593) Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 DDX5(pY593)的生物学功能 DDX5是一种DEAD-box家族的RNA解旋酶,广泛参与RNA代谢的多个环节。它通过结合RNA和与其他蛋白质相互作用,调节mRNA的剪接、翻译和稳定性。DDX5的第593位酪氨酸的磷酸化是其激活的关键步骤,这一位点的磷酸化可以显著增强DDX5的解旋酶活性和RNA结合能力。DDX5在多种细胞功能中发挥重要作用,包括细胞增殖、分化和应激反应。此外,DDX5还参与调节细胞信号传导,影响细胞的生理和病理过程。

CD45是一种酪氨酸磷酸酶,主要功能是调节细胞表面受体的酪氨酸磷酸化状态。

在现代生物医学研究中,Rabbit anti-PEDF Polyclonal Antibody 已成为探索 PEDF(色素上皮衍生因子)功能及其在多种生理和病理过程中作用的重要工具。PEDF 是一种多功能糖蛋白,广泛分布于人体多种组织中,包括眼睛、神经系统和血管系统,它在神经保护、血管生成调节以及细胞存活等方面发挥着关键作用。 PEDF 最初是从视网膜色素上皮细胞中分离出来的,因其对视网膜神经细胞的保护作用而得名。它通过激活特定的信号通路,如 PI3K-Akt 通路,促进神经细胞的存活和生长,抑制细胞凋亡。此外,PEDF 在血管生成中也扮演着双重角色:它既能抑制异常血管生成,如在糖尿病视网膜病变中减少新生血管的形成,又能促进正常血管的修复和再生。 Rabbit anti-PEDF Polyclonal Antibody 是通过将 PEDF 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 PEDF 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 PEDF 蛋白,而不会与其他蛋白质发生交叉反应。

在胚胎发育过程中,FGF-4对神经管的形成和肢体发育至关重要。

在细胞生物学和分子生物学研究中,AKT(也称为蛋白激酶B,Protein Kinase B)是一种关键的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,参与多种细胞信号转导通路,调节细胞生长、存活、代谢和凋亡等过程。Rabbit Anti-AKT Polyclonal Antibody 是一种针对AKT蛋白的多克隆抗体,为研究AKT的功能和调控机制提供了强大的工具。 AKT在细胞内发挥着多种生物学功能,主要通过磷酸化其底物蛋白来调节这些蛋白的活性。AKT信号通路在细胞生长、存活和代谢调节中起着核心作用,其异常激活与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、糖尿病和神经退行性疾病等。因此,AKT及其信号通路的研究对于理解细胞生理和病理机制具有重要意义。 Rabbit Anti-AKT Polyclonal Antibody 是通过将AKT蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合AKT蛋白。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测细胞或组织样本中AKT蛋白的表达水平。

它不仅有助于深入理解中性粒细胞的生物学特性,还为相关疾病的诊断和治疗提供了新的思路和方法。

重组人CD34(Recombinant Human CD34, His Tag)是一种110–120 kDa的I型跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg)。作为造血干细胞(HSC)的经典标志物,CD34通过糖基化修饰介导细胞黏附与迁移,在造血重建、血管新生及肿瘤微环境调控中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD34胞外黏蛋白样结构域与L-选择素的亲和力(Kd≈6.8 nM)。重组蛋白可: 作为流式检测标准品,使外周血CD34⁺细胞定量CV值<3%; 在体外促进HSC与骨髓基质细胞黏附(黏附率提升2.1倍); 与抗CD34抗体联用,阻断白血病细胞骨髓归巢(归巢效率降低60%)。 突破性应用 造血干细胞移植:His-CD34磁珠富集CD34⁺细胞,使移植后血小板植入时间缩短2天; 血管新生调控:CD34⁺内皮祖细胞与胶原支架复合促进缺血下肢血管再生(毛细血管密度提升3.5倍); 肿瘤靶向治疗:抗CD34-药物偶联物特异性杀伤白血病干细胞(CD34⁺CD38⁻细胞减少70%)。

定点突变R119A破坏了Siglec-10与唾液酸配体的关键盐桥,使该蛋白丧失天然结合活性。

在细胞生物学和代谢研究中,Rabbit anti-MCT12 Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 MCT12(单羧酸转运蛋白 12)的功能及其在代谢调控中的作用提供了有力支持。 MCT12 是单羧酸转运蛋白(MCT)家族的一员,这一家族的蛋白质负责细胞内外单羧酸(如乳酸、丙酮酸和酮体)的转运。MCT12 在多种细胞类型中表达,尤其是在代谢活跃的组织中,如肝脏、肌肉和脑。它在调节细胞内酸碱平衡、能量代谢和细胞信号传导中发挥关键作用。此外,MCT12 还参与细胞对缺氧和氧化应激的响应,通过调节乳酸的转运,维持细胞的能量代谢和功能。 Rabbit anti-MCT12 Polyclonal Antibody 是通过将 MCT12 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 MCT12 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 MCT12 蛋白,而不会与其他单羧酸转运蛋白或细胞内其他蛋白质发生交叉反应。

SERINC2 可以通过限制病毒的出芽和释放,抑制病毒的传播。

重组小鼠ADAM8蛋白(Recombinant Mouse ADAM8 Protein, His Tag)是一种在细胞黏附和炎症反应研究中备受关注的工具蛋白。ADAM8(A Disintegrin and Metalloprotease 8)是一种膜结合的金属蛋白酶,属于ADAM家族,广泛参与细胞黏附、迁移、炎症反应和组织重塑等生理和病理过程。 ADAM8的功能 ADAM8在多种生理和病理过程中发挥重要作用。它通过其金属蛋白酶活性,参与细胞外基质的降解和重塑,促进细胞迁移和侵袭。此外,ADAM8还通过其整合素样结构域,参与细胞间的黏附和信号传导。在炎症反应中,ADAM8的表达水平显著升高,能够促进炎症细胞的迁移和活化,加剧炎症反应。在肿瘤生物学中,ADAM8的高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关,能够促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。 重组蛋白的应用 重组小鼠ADAM8蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组ADAM8蛋白进行以下研究: 细胞黏附与迁移研究:通过与细胞共培养,研究ADAM8对细胞黏附和迁移的影响。

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