排孢游动单孢菌排孢亚种-绿色木霉-大肠杆菌AS1.1437
NP-EI作为一种多功能的神经肽,在神经内分泌调节、行为控制和神经解剖学分布方面展现出广泛的作用。
在免疫学和炎症研究中,CCL5(Chemokine C-C Motif Ligand 5,也称为 RANTES)作为一种重要的趋化因子,在调节免疫细胞的迁移和炎症反应中发挥着关键作用。CCL5 参与多种生理和病理过程,包括炎症、免疫反应和肿瘤微环境的调节。Rabbit anti-CCL5 Polyclonal Antibody 为研究 CCL5 的功能及其在相关疾病中的作用提供了强大的工具。 CCL5 是一种小分子趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。它通过与 CCR1、CCR3 和 CCR5 等受体结合,吸引单核细胞、T 细胞、嗜酸性粒细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位迁移。CCL5 在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中表达上调,如类风湿性关节炎、哮喘和炎症性肠病。此外,CCL5 还在肿瘤微环境中发挥作用,影响肿瘤细胞的侵袭、转移和免疫逃逸。因此,深入研究 CCL5 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。
它还常用于实时定量PCR(qPCR)中,通过检测荧光强度的变化来定量分析DNA或cDNA的扩增。
在分子生物学实验中,dATP(脱氧腺苷三磷酸)是 DNA 合成过程中不可或缺的组成部分。dATP Solution (100 mM) 提供了一种高浓度、高纯度的 dATP 溶液,广泛应用于各种需要 DNA 合成的实验中,是实验室中不可或缺的基础试剂之一。 dATP 的作用 dATP 是 DNA 合成的基本单元之一,它在 DNA 聚合酶的催化下被嵌入到新合成的 DNA 链中。在 PCR 反应中,dATP 是四种 dNTP(脱氧核苷三磷酸)之一,与 dTTP、dCTP 和 dGTP 一起,为 DNA 的扩增提供原料。dATP 的高纯度和高浓度对于确保 PCR 反应的高效性和准确性至关重要。 dATP Solution (100 mM) 的特性 dATP Solution (100 mM) 是一种高浓度的 dATP 溶液,其浓度为 100 mM,能够满足大多数分子生物学实验的需求。这种溶液经过严格纯化,确保了其高纯度和稳定性,减少了杂质对实验结果的干扰。此外,100 mM 的浓度也便于实验人员根据具体需求进行稀释和使用,提高了实验的灵活性和便利性。
在疾病研究方面,FGFR2 β (IIIb)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse DLL3 Protein, His Tag(重组小鼠DLL3蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。DLL3(Delta样配体3)是一种重要的Notch信号通路配体,主要在胚胎发育和细胞分化过程中发挥作用。近年来,DLL3在癌症生物学中的作用也引起了广泛关注。 DLL3的功能与作用机制 DLL3是Notch信号通路的关键配体之一,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和分化过程。在胚胎发育中,DLL3参与神经管的形成和神经细胞的分化。它通过激活Notch信号通路,影响细胞的增殖、分化和凋亡,维持组织的稳态。 在癌症生物学中,DLL3的异常表达与多种肿瘤的发生和进展密切相关。例如,在小细胞肺癌(SCLC)和某些神经内分泌肿瘤中,DLL3的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关。DLL3通过激活Notch信号通路,促进肿瘤细胞的增殖和抑制凋亡,从而支持肿瘤的生长和耐药性。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse DLL3 Protein带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。

重组人PADI4蛋白(His Tag)的开发为研究其生物学功能和病理机制提供了有力工具。
PML(Promyelocytic Leukemia,早幼粒细胞白血病蛋白)是一种重要的核蛋白,广泛参与细胞的多种生理功能,如细胞周期调控、基因表达、DNA修复和细胞凋亡等。PML蛋白主要定位于细胞核内的PML核体(PML nuclear bodies),这些结构在细胞应激反应和肿瘤抑制中发挥关键作用。Rabbit Anti-PML Polyclonal Antibody(兔抗PML多克隆抗体)是一种特异性识别PML蛋白的抗体,为研究细胞核功能和肿瘤发生机制提供了重要的工具。 PML的功能与重要性 PML蛋白是一种多功能的核蛋白,参与多种细胞生理过程。它在细胞核内形成PML核体,这些核体是细胞核内的动态结构,能够招募多种蛋白质和RNA分子,参与基因表达调控、DNA损伤修复和细胞凋亡等过程。PML蛋白通过与多种转录因子和染色质修饰酶相互作用,调节基因表达。此外,PML在细胞应激反应中也发挥重要作用,能够响应DNA损伤、氧化应激和病毒感染等信号,激活细胞凋亡途径,维持细胞的基因组稳定性。 PML的功能异常与多种疾病相关,尤其是在肿瘤发生中。

BD-14还被用于研究其在骨髓炎小鼠模型中的抗菌作用。
转化生长因子β1(TGF-β1)是一种多功能细胞因子,在细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质合成等生理过程中发挥关键作用。潜伏性TGF-β1(Latent TGF-β1)是TGF-β1的非活性前体形式,需要经过特定的激活过程才能释放出具有生物活性的成熟TGF-β1。重组猕猴(Rhesus Macaque)潜伏性TGF-β1蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 TGF-β1在多种生理和病理过程中发挥重要作用。它通过与细胞表面的TGF-β受体结合,激活下游的Smad信号通路,从而调节基因表达和细胞行为。潜伏性TGF-β1是一种非活性形式,通常与潜伏性TGF-β结合蛋白(LTBP)结合,储存在细胞外基质中。在特定的生理或病理条件下,潜伏性TGF-β1可以通过多种机制被激活,释放出成熟的TGF-β1,从而发挥其生物学功能。 在生理过程中,TGF-β1参与胚胎发育、组织修复和免疫调节。例如,在伤口愈合过程中,TGF-β1促进细胞外基质的合成和细胞的迁移,加速组织修复。在免疫系统中,TGF-β1调节免疫细胞的活化和分化,维持免疫稳态。
FGFR2 的 alpha (IIIb) 亚型在细胞信号传导和组织发育中发挥着关键作用。
Arg-Gly-Asp-Ser(简称RGDS)是一种四肽序列,广泛存在于细胞外基质蛋白(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)中。它在细胞黏附、迁移、增殖和信号传导中发挥着关键作用,是细胞与细胞外基质相互作用的重要分子基础。 细胞黏附与迁移 RGDS 序列是细胞黏附分子整合素的重要识别位点。整合素是一类跨膜糖蛋白,广泛分布于细胞表面,负责介导细胞与细胞外基质之间的黏附。RGDS 通过与整合素结合,促进细胞在基质上的黏附和铺展,这对于细胞的形态维持和功能发挥至关重要。此外,RGDS 还在细胞迁移中起关键作用,例如在胚胎发育、伤口愈合和肿瘤转移过程中,细胞通过识别和结合RGDS序列,实现定向迁移。 信号传导与细胞增殖 RGDS 不仅参与细胞的物理黏附,还通过整合素介导的信号传导途径,影响细胞的增殖和分化。当细胞通过整合素与RGDS结合时,会激活一系列下游信号通路,如PI3K-Akt通路、Ras-MAPK通路等,进而调节细胞的生长、存活和分化。例如,在某些肿瘤细胞中,RGDS 的异常表达或整合素的过度激活可能导致细胞增殖失控,促进肿瘤的发生和发展。
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