地霉半乳糖酵母SHMCCD56793-汉逊德巴利酵母SHMCCD53928-大肠埃希氏菌SHMCCD70515
DBI不仅参与神经递质的调节,还在脂质代谢和细胞信号转导中发挥重要作用。
在细胞生物学和发育生物学研究中,Eph受体及其配体Ephrin在细胞间信号传导、细胞迁移和组织形成中发挥着至关重要的作用。Ephrin A2作为Ephrin家族的重要成员之一,其功能研究对于理解细胞间相互作用和组织发育机制具有重要意义。Rabbit anti-Ephrin A2 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索Ephrin A2的功能及其在细胞信号传导中的作用提供了有力支持。 Ephrin A2是一种膜结合的配体蛋白,主要通过与EphA受体结合,激活下游信号通路,调节细胞的迁移、增殖和分化。Ephrin A2在多种组织和细胞类型中表达,尤其是在神经系统、心血管系统和胚胎发育过程中。Ephrin A2的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。在癌症研究中,Ephrin A2的异常表达可能导致肿瘤细胞的侵袭和转移,而在心血管疾病中,Ephrin A2的失调可能影响血管的形成和修复。
在基础研究中,BNP (1-32) 被广泛用于研究心血管系统的生理和病理机制。
在血液学和分子生物学研究中,Factor XI(凝血因子XI)是一种关键的凝血因子,参与内源性凝血途径的激活。Factor XI由重链(HC)和轻链(LC)组成,其中轻链(LC)在凝血因子XI的激活和功能中起着重要作用。Rabbit Anti-Factor XI LC Polyclonal Antibody 是一种针对Factor XI轻链(LC)的多克隆抗体,为研究Factor XI的功能和调控机制提供了强大的工具。 Factor XI是一种丝氨酸蛋白酶前体,主要在肝脏中合成,并以非活性形式(前体)存在于血液中。在凝血过程中,Factor XI被激活后,能够启动一系列级联反应,最终导致血栓的形成。Factor XI的激活对于维持正常的止血功能至关重要,其异常表达或功能失调与多种出血性疾病和血栓性疾病密切相关。 Rabbit Anti-Factor XI LC Polyclonal Antibody 是通过将Factor XI轻链(LC)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Factor XI轻链(LC)。
由于NY-ESO-1在正常组织中表达水平极低,它被认为是一个理想的肿瘤免疫治疗靶点。
环状RNA(circRNA)是一类具有独特结构和功能的非编码RNA分子,在基因表达调控、细胞信号传导以及疾病发生发展中扮演着重要角色。随着对环状RNA研究的不断深入,环状RNA合成试剂盒应运而生,为研究人员提供了一种高效、便捷的体外合成工具。 产品特点 环状RNA合成试剂盒专门用于体外合成环状RNA分子。该试剂盒包含了一套完整的酶和缓冲液体系,能够高效地将线性RNA转化为环状RNA。其核心酶能够特异性地催化RNA分子的3'末端和5'末端之间的连接反应,形成稳定的环状结构。试剂盒还提供了优化的反应条件和详细的实验步骤,确保高效率和高产量的环状RNA合成。 应用场景 基因表达调控研究:环状RNA在基因表达调控中具有重要作用,例如通过吸附miRNA来调控基因表达。通过体外合成环状RNA,研究人员可以研究其对基因表达的调控机制。 细胞信号传导研究:环状RNA能够参与细胞信号传导,通过与蛋白质或其他RNA分子相互作用,调节细胞内的信号通路。体外合成的环状RNA可用于研究其在细胞信号传导中的作用。

这一过程称为瓜氨酸化,是许多自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎)的关键病理机制之一。
在细胞生物学和免疫学研究中,Recombinant Human ALCAM(重组人类ALCAM蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞黏附、免疫调节和肿瘤生物学的研究中。ALCAM(激活素连接细胞黏附分子)是一种免疫球蛋白超家族的黏附分子,主要参与细胞间相互作用和信号传导。 结构与功能 ALCAM是一种单次跨膜蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。细胞外结构域包含多个免疫球蛋白样结构域,这些结构域在细胞间黏附和信号传导中起关键作用。ALCAM通过与CD6等配体结合,调节细胞间相互作用,影响细胞的迁移、增殖和分化。 在免疫调节中的作用 ALCAM在免疫系统中发挥重要作用,特别是在T细胞的活化和迁移中。ALCAM与CD6的相互作用对于T细胞的成熟和功能至关重要。此外,ALCAM还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响炎症反应和免疫监视。 在肿瘤生物学中的作用 ALCAM在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、前列腺癌和结直肠癌等。研究表明,ALCAM的高表达与肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。ALCAM通过调节细胞间黏附和细胞外基质的相互作用,促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。

重组RANKL还可用于动物模型研究,探索其在骨骼疾病和免疫反应中的作用。
重组人PD-L2(Recombinant Human PD-L2,也称B7-DC或CD273)是程序性死亡受体配体2的重组蛋白形式,属于B7家族,是一种I型跨膜蛋白。PD-L2主要表达于抗原呈递细胞(如树突状细胞、巨噬细胞)以及某些非免疫细胞(如胎盘内皮细胞)上。它通过与PD-1结合,传递抑制信号,抑制T细胞的增殖和细胞因子分泌,从而调节免疫反应。 PD-L2与PD-1的结合亲和力比PD-L1高2到6倍,这使得PD-L2在免疫逃逸中可能发挥更重要的作用。例如,在结直肠癌中,PD-L2的过表达与患者较差的预后相关,且可能通过干扰素-γ(IFNγ)刺激和糖基化修饰上调。此外,PD-L2在多种人类癌症中表达上调,包括头颈部鳞状细胞癌、肺鳞状细胞癌、肾细胞癌、胰腺导管腺癌和宫颈癌。 重组人PD-L2蛋白可用于研究PD-L2与PD-1的相互作用机制,以及开发针对PD-L2通路的免疫检查点抑制剂。例如,通过体外实验验证PD-L2与PD-1的结合能力,为新型PD-L2抗体药物的研发提供依据。此外,PD-L2还被发现可以与第二个受体——排斥引导分子b(RGMb)结合,调节肺部的呼吸耐受性。
这种重组蛋白的开发,为研究 LILRB2 在免疫反应和神经免疫中的作用提供了有力支持。
重组人脂联素2(Recombinant Human LCN2)是一种多功能的分泌性蛋白,广泛应用于炎症反应、铁代谢以及细胞信号传导的研究中。LCN2在调节炎症反应、铁代谢和细胞增殖中发挥着关键作用。 背景与功能 脂联素2(LCN2,Lipocalin-2)是一种小分子分泌性蛋白,属于脂联素家族。它主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞分泌。LCN2在多种生理和病理过程中发挥重要作用,尤其是在炎症反应和铁代谢的调节中。 研究表明,LCN2在炎症反应中具有重要的调节作用。它能够结合铁离子,从而抑制细菌的生长,减少感染引起的炎症反应。此外,LCN2还通过与细胞表面受体结合,激活下游信号通路,促进炎症因子的释放,增强免疫反应。在铁代谢方面,LCN2通过结合铁离子,调节细胞外铁的分布,防止铁离子的过度积累,从而保护细胞免受氧化应激损伤。 重组蛋白的应用 重组人LCN2蛋白通过基因工程技术制备,具有与天然LCN2相似的生物学活性。它在多种实验研究中具有重要应用,包括细胞信号传导研究、炎症反应研究和动物模型实验。 在细胞实验中,重组人LCN2蛋白可用于研究其对炎症反应和铁代谢的调节作用。
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