肠膜明串珠菌右旋葡聚糖亚种-沃纳利葡萄球菌-多刺蚁小单孢菌
这种重组蛋白的纯度大于 95%,内毒素含量低,适合用于研究。
在细胞生物学和肿瘤学研究中,成纤维细胞生长因子受体(FGFR)家族在细胞增殖、分化、存活和迁移中发挥着至关重要的作用。FGFR4作为FGFR家族的重要成员之一,其功能研究对于理解肿瘤发生和发展的机制具有重要意义。Rabbit anti-FGFR4(pY642) Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索FGFR4的功能及其在肿瘤信号传导中的作用提供了有力支持。 FGFR4是一种酪氨酸激酶受体,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游的信号通路,如MAPK和PI3K-AKT通路,从而调节细胞的增殖和存活。FGFR4的酪氨酸磷酸化状态(如Tyr642)是其活性的重要标志,通过检测FGFR4的磷酸化水平,可以深入了解其在细胞信号传导中的作用。FGFR4的异常激活与多种肿瘤的发生发展密切相关,如肝癌、前列腺癌和肺癌。
FGF-19 还在肠道中发挥作用,调节肠道蠕动和营养吸收,进一步影响全身的能量代谢。
Taq DNA连接酶是一种来源于嗜热菌(Thermus aquaticus)的耐高温DNA连接酶,能够催化与同一互补靶DNA链杂交的两条相邻寡核苷酸链的5'-磷酸和3'-羟基之间形成磷酸二酯键。这种连接反应仅在两条寡核苷酸链与互补靶DNA完全配对且无间隙的条件下才会发生。 工作原理 Taq DNA连接酶以NAD⁺作为辅因子,在37℃至75℃的高温条件下表现出高效的连接活性。它特别适合用于连接具有较长黏性末端的DNA片段,例如12碱基对的突出末端,但对4碱基末端的连接效率较低。 特点 耐高温:在高温(37℃至75℃)条件下具有高活性,适合高温反应。 高特异性:连接反应仅在寡核苷酸链与靶DNA完全配对时发生,可用于检测单碱基替换。 高保真性:经过改造的高保真Taq DNA连接酶(HiFi Taq DNA Ligase)进一步降低了错配连接率,提高了诊断的准确性。 应用 Taq DNA连接酶广泛应用于以下领域: 分子诊断:用于连接酶检测反应(LDR)和多重连接依赖式探针扩增(MLPA),检测基因组中的单核苷酸多态性(SNP)和拷贝数变异(CNV)。
它在肠道中主要通过激活下游效应分子(如蛋白激酶G)来维持肠道屏障的完整性,并抑制细胞增殖。
DL2000 Plus DNA Marker是一种即用型的DNA分子量标准,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中,用于估算DNA片段的大小。它由8条线状双链DNA片段组成,条带大小分别为100 bp、250 bp、500 bp、750 bp、1000 bp、2000 bp、3000 bp和5000 bp。其中,750 bp条带的浓度最高,约为20 ng/μL,其余条带浓度约为10 ng/μL。产品特性 即用型设计:已预混1×Loading Buffer,可直接取2-5 μL进行电泳。清晰的电泳条带:条带大小准确,带型清晰锐利,稳定性好。适用范围:适用于1.0%-2.0%的琼脂糖凝胶电泳,不推荐用于聚丙烯酰胺凝胶电泳。使用方法上样量:根据加样孔的宽度,取2-5 μL加入琼脂糖凝胶的加样孔中。电泳条件:凝胶浓度:1.0%-2.0%。电泳缓冲液:1×TAE或0.5-1×TBE。电压:5-10 V/cm,电泳时间20-40分钟。染色与观察:电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。
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。
重组食蟹猴CEACAM-6蛋白(Recombinant Cynomolgus CEACAM-6 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究细胞黏附、免疫反应以及相关疾病提供了重要的工具。CEACAM-6(Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule 6)是一种细胞黏附分子,属于CEA家族,广泛参与细胞间相互作用和细胞信号传导。 在细胞生物学中,CEACAM-6通过其免疫球蛋白样结构域与其他细胞表面分子相互作用,调节细胞黏附、迁移和增殖。它在多种细胞类型中表达,尤其是在上皮细胞和免疫细胞中。CEACAM-6在维持组织结构和功能中发挥重要作用,同时也参与免疫细胞的活化和免疫反应的调节。此外,CEACAM-6在肿瘤生物学中也受到广泛关注,其异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关。 重组食蟹猴CEACAM-6蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。
此外,RNase H还被用于研究RNA的二级结构和RNA在细胞内的代谢过程。
在细胞生物学和分子医学的研究中,Rabbit anti-SESN1 Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 SESN1(Sestrin 1)的功能及其在细胞应激和能量代谢中的作用提供了有力支持。 SESN1 是一种高度保守的蛋白质,属于 Sestrin 家族。SESN1 在调节细胞应激反应和能量代谢中发挥关键作用,尤其是在响应氧化应激和营养缺乏等环境压力时。SESN1 通过调节 AMPK(AMP 激活的蛋白激酶)和 mTOR(哺乳动物雷帕霉素靶蛋白)信号通路,帮助细胞维持能量平衡和代谢稳态。此外,SESN1 还参与调节细胞的抗氧化反应,保护细胞免受氧化损伤。其功能异常可能导致细胞代谢失调和多种疾病的发生。 Rabbit anti-SESN1 Polyclonal Antibody 是通过将 SESN1 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 SESN1 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 SESN1 蛋白,而不会与其他相关蛋白发生交叉反应。
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。
在细胞生物学和分子生物学领域,蛋白质的磷酸化是一种关键的翻译后修饰,参与调节细胞信号转导、细胞周期控制、基因表达和细胞代谢等多种生物学过程。磷酸化主要发生在丝氨酸(Serine)、苏氨酸(Threonine)和酪氨酸(Tyrosine)残基上,其中丝氨酸磷酸化是最常见的形式。Mouse anti-Phosphoserine Monoclonal Antibody 是一种特异性识别磷酸化丝氨酸残基的单克隆抗体,为研究蛋白质磷酸化及其生物学功能提供了强大的工具。 磷酸化丝氨酸在细胞信号转导中起着至关重要的作用。许多细胞外信号通过激活受体酪氨酸激酶(RTK)或其他信号分子,引发一系列磷酸化级联反应,最终导致细胞内蛋白质的磷酸化。这些磷酸化事件可以改变蛋白质的活性、稳定性、亚细胞定位和与其他蛋白质的相互作用,从而调节细胞的生理功能。例如,在细胞周期控制中,多个细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)通过磷酸化特定底物,调节细胞周期的进程。 Mouse anti-Phosphoserine Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别蛋白质上的磷酸化丝氨酸残基。
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