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构巢曲霉SHMCCD67140- 发根土壤杆菌(发根植物单胞菌)(基因组DNA)-木葡萄球菌

2025-09-24 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

EFEMP1 在某些肿瘤中的表达上调,可能促进肿瘤细胞的侵袭和转移。

重组食蟹猴ICAM-1蛋白(Recombinant Cynomolgus ICAM-1)是一种重要的细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。ICAM-1(细胞间黏附分子1)在免疫和炎症反应中发挥着关键作用,通过与整合素家族成员(如LFA-1和Mac-1)结合,调节白细胞的滚动、黏附和迁移。因此,重组食蟹猴ICAM-1蛋白的开发为免疫学和炎症研究提供了重要的工具。 ICAM-1主要表达于内皮细胞、上皮细胞和免疫细胞表面。在炎症反应中,ICAM-1的表达显著增加,通过与白细胞表面的整合素结合,促进白细胞的黏附和迁移,使其能够到达炎症部位并发挥免疫功能。此外,ICAM-1还参与免疫细胞间的信号传导,调节免疫反应的强度和持续时间。ICAM-1的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、心血管疾病和某些癌症。 重组食蟹猴ICAM-1蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组ICAM-1蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。

它能够促进蛋白质合成,增加肌肉质量,同时抑制蛋白质分解,维持肌肉组织的健康。

重组小鼠 MXRA8 蛋白(His 标签)是一种在细胞黏附和组织发育中发挥重要作用的跨膜蛋白。MXRA8(Matrix-Associated Protein 8)主要表达在多种细胞类型中,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些上皮细胞,参与调节细胞间相互作用和细胞外基质(ECM)的组装。 MXRA8 的结构特征包括一个跨膜结构域和一个细胞外的钙结合结构域,这使得它能够与细胞外基质中的多种成分相互作用。研究表明,MXRA8 在细胞黏附、迁移和组织形态发生中扮演关键角色。例如,在胚胎发育过程中,MXRA8 通过调节细胞间黏附和细胞外基质的重塑,促进组织的形成和器官的发育。此外,MXRA8 还在维持组织稳态和修复受损组织中发挥作用。 重组小鼠 MXRA8 蛋白(His 标签)的开发为研究其在细胞黏附和组织发育中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其与细胞外基质成分的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 MXRA8 在细胞黏附和迁移中的作用机制。

GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。

在神经科学和疼痛研究领域,TRPV1(Transient Receptor Potential Vanilloid 1)是一种重要的非选择性阳离子通道蛋白,广泛参与疼痛感知、炎症反应和温度调节等多种生理和病理过程。Rabbit anti-TRPV1 Polyclonal Antibody 为深入研究 TRPV1 的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 TRPV1 主要表达于感觉神经元和某些非神经细胞中,能够被多种刺激激活,包括高温(>43°C)、酸性环境(pH < 5.9)以及辣椒素等化学物质。这种通道的激活导致细胞膜去极化,促进钙离子和钠离子的内流,进而引发动作电位的产生,传递疼痛信号。TRPV1 在急性疼痛和慢性炎症性疼痛中发挥关键作用,其异常激活与多种疼痛综合征相关,如偏头痛、关节炎和神经病理性疼痛等。 Rabbit anti-TRPV1 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 TRPV1 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。这种抗体具有高度的特异性和亲和力,能够精准识别 TRPV1 蛋白的不同构象和修饰状态。

重组生物素化CD117蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。

基质金属蛋白酶9(MMP9,也称为明胶酶B)是一种重要的酶,属于基质金属蛋白酶(MMPs)家族。MMP9在细胞外基质(ECM)的降解、细胞迁移、组织重塑和炎症反应中发挥关键作用。Rabbit anti - MMP9 Polyclonal Antibody(兔抗MMP9多克隆抗体)为研究MMP9的功能和作用机制提供了强大的工具。 MMP9主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞分泌,能够降解多种细胞外基质成分,如胶原蛋白、弹性蛋白和明胶。这种酶在多种生理和病理过程中起着重要作用,包括胚胎发育、组织修复和炎症反应。此外,MMP9的异常表达与多种疾病密切相关,如癌症、心血管疾病和慢性炎症性疾病。在癌症中,MMP9的高表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关,因此MMP9也成为癌症治疗的一个重要靶点。 Rabbit anti - MMP9 Polyclonal Antibody能够特异性地识别MMP9蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测MMP9在不同组织和细胞中的表达水平,分析其在生理和病理状态下的变化。

它也是开发靶向整合素药物的重要工具,尤其在抗肿瘤和抗纤维化药物筛选中具有重要价值。

重组生物素化人CD94蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD94 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学研究,尤其是自然杀伤(NK)细胞的功能研究中。CD94是一种重要的C型凝集素受体,主要表达于NK细胞和某些T细胞亚群表面,参与免疫细胞的激活与调节。 CD94的功能与作用 CD94通常与NKG2A或NKG2C等亚基形成异二聚体,识别细胞表面的MHC I类相关分子(如HLA-E),从而调节NK细胞的活性。当CD94/NKG2A与HLA-E结合时,会向NK细胞传递抑制信号,防止其对正常细胞的攻击;而CD94/NKG2C与HLA-E结合则可能传递激活信号,促进NK细胞的细胞毒性作用。这种机制对于维持免疫系统的平衡、避免自身免疫反应以及清除感染细胞和肿瘤细胞至关重要。 重组生物素化CD94蛋白的优势 重组生物素化人CD94蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。

在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LAIR2在不同病理状态下的表达和功能变化。

Staphylokinase是一种由金黄色葡萄球菌产生的丝氨酸蛋白酶,具有独特的纤溶活性。它能够与人体的纤溶酶原结合,激活纤溶酶原转化为纤溶酶,从而溶解血栓。这种特性使得Staphylokinase在溶栓治疗领域具有潜在的应用价值。 Staphylokinase的功能与特性 Staphylokinase的主要功能是激活纤溶酶原,生成纤溶酶。纤溶酶是一种能够分解纤维蛋白的酶,纤维蛋白是血栓的主要成分。通过激活纤溶酶原,Staphylokinase能够有效溶解血栓,恢复血管通畅。与传统的溶栓药物相比,Staphylokinase具有更高的特异性和更低的出血风险。 此外,Staphylokinase的活性在温和的生理条件下即可实现,通常在37°C左右的体温下效果最佳。这种特性使得它在临床应用中具有较高的安全性。 临床应用与研究 近年来,Staphylokinase在溶栓治疗中的应用逐渐受到关注。研究表明,Staphylokinase在治疗急性心肌梗死、脑卒中和深静脉血栓等疾病中表现出显著的疗效。

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