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茂原链霉菌StreptomycesmobaraensisNBRC13819=ATCC29032=CBS199.75=DSM40847=JCM4168=NRRLB-3729-小孔硬孔菌SHMCCD61779-Recombinant Human Siglec-5

2025-09-26 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

ENPP-2 在维持骨骼健康和预防骨质疏松症中具有潜在的应用价值。

CTTHWGFTLC是一种由10个氨基酸组成的环状肽,因其独特的结构和显著的抗菌活性而受到广泛关注。这种环状肽通过化学合成的方式形成稳定的环状结构,赋予其独特的生物活性和稳定性。 环状肽的结构与抗菌机制 CTTHWGFTLC的环状结构使其具有较高的稳定性和生物利用度。研究表明,这种环状肽能够通过多种机制发挥抗菌作用。其富含疏水性和亲水性氨基酸的组合,使其能够在细菌细胞膜上形成孔洞,导致细胞内容物泄漏,从而杀死细菌。此外,CTTHWGFTLC还能够与细菌细胞内的关键酶或蛋白质结合,干扰其正常代谢过程,进一步增强抗菌效果。 抗菌活性与应用前景 CTTHWGFTLC对多种革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌表现出显著的抗菌活性,尤其是对一些耐药菌株具有较强的抑制作用。其抗菌活性使其成为开发新型抗菌药物的理想候选分子。与传统抗生素相比,CTTHWGFTLC具有更高的抗菌特异性和较低的细胞毒性,能够有效减少对宿主细胞的损伤。 在实际应用中,CTTHWGFTLC可以被开发为局部使用的抗菌药物,用于治疗皮肤感染或伤口感染。

6×DNA Loading Buffer是一种六倍浓缩的上样缓冲液,主要用于DNA凝胶电泳。

GATA1是一种关键的转录因子,在造血干细胞的分化和成熟过程中发挥着至关重要的作用。它主要调控红细胞、巨核细胞和血小板的生成,对于维持正常的血液功能至关重要。Rabbit anti-GATA1 Polyclonal Antibody(兔抗GATA1多克隆抗体)的开发,为深入研究GATA1的功能及其在血液发育和疾病中的作用提供了有力的工具。 GATA1的功能与重要性 GATA1属于GATA转录因子家族,通过结合DNA上的GATA序列,调控多种基因的表达。在造血过程中,GATA1的表达和活性对于红细胞和巨核细胞的分化至关重要。它能够激活或抑制特定基因的转录,从而推动细胞向特定谱系分化。GATA1的异常表达或功能失调与多种血液疾病相关,如再生障碍性贫血、急性髓系白血病(AML)和某些先天性贫血症。 Rabbit anti-GATA1 Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-GATA1 Polyclonal Antibody能够特异性识别GATA1蛋白,帮助研究人员深入研究其在细胞中的表达、定位和功能状态。

重组生物素化人TREM2蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。

Magrolimab(原名Hu5F9-G4)是一种人源化IgG4单克隆抗体,靶向CD47蛋白。CD47是一种广泛表达于肿瘤细胞表面的“别吃我”信号蛋白,它通过与巨噬细胞表面的SIRPα结合,抑制巨噬细胞的吞噬作用,帮助肿瘤细胞逃避免疫系统的攻击。Magrolimab通过阻断CD47与SIRPα的结合,解除这种抑制信号,从而激活巨噬细胞对肿瘤细胞的吞噬作用。 在临床研究中,Magrolimab已显示出良好的耐受性和显著的抗肿瘤活性。例如,在一项针对复发或难治性非霍奇金淋巴瘤(NHL)的Ib期临床试验中,Magrolimab与利妥昔单抗联合使用,客观反应率(ORR)达到50%,完全反应率(CRR)为36%。此外,在与阿扎胞苷联合治疗未经治疗的高危骨髓增生异常综合征(MDS)和急性髓系白血病(AML)患者的试验中,ORR分别达到92%和64%。 Magrolimab的临床应用不仅限于血液系统恶性肿瘤,还在多种实体瘤中展现出潜力。例如,在一项Ib/II期研究中,Magrolimab与西妥昔单抗联合用于治疗KRAS野生型结直肠癌(CRC)患者,显示出一定的抗肿瘤活性。

深入研究 LMAN2 的功能和调控机制对于理解细胞内质网的生理功能和相关疾病的发生机制具有重要意义。

ITPR3(肌醇1,4,5-三磷酸受体3型)是一种重要的钙释放通道蛋白,主要定位于内质网和肌质网膜上。它通过与肌醇1,4,5-三磷酸(IP₃)结合,调节细胞内钙离子的释放,从而在细胞信号传导、细胞分化、细胞凋亡和肌肉收缩等多种生理过程中发挥关键作用。ITPR3的功能异常与多种疾病相关,包括神经退行性疾病、心律失常和某些类型的癌症。因此,对ITPR3的研究对于理解细胞钙信号传导和疾病机制具有重要意义。 Rabbit Anti-ITPR3 Polyclonal Antibody(兔抗ITPR3多克隆抗体)是一种特异性识别ITPR3蛋白的抗体。它通过将ITPR3蛋白片段注入兔子体内,刺激其免疫系统产生多种特异性抗体。这些抗体能够特异性地结合ITPR3蛋白,具有高度的特异性和亲和力,适用于多种实验技术,如Western Blot、免疫组化和免疫沉淀。 在钙信号传导研究中,Rabbit Anti-ITPR3 Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测ITPR3在细胞和组织中的表达和定位。

通过调节FcγRIII的功能,可以模拟或抑制免疫反应,从而研究其在疾病发生和发展中的作用。

Urocortin II(Ucn II)是一种属于促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)家族的肽类激素,因其在调节应激反应、心血管功能和代谢过程中的重要作用而备受关注。Ucn II 通过激活 CRF2 受体发挥作用,其在人体中的表达和功能研究揭示了其在多种生理和病理过程中的关键作用。 生理功能与作用机制 Urocortin II 在调节心血管功能方面具有显著作用。研究表明,Ucn II 可以改善心脏功能,减轻缺血再灌注(I/R)损伤。在心脏中,Ucn II 通过激活 CRF2 受体,增强 cAMP 生成和蛋白激酶 A(PKA)活性,从而调节心肌细胞的收缩力和保护心肌细胞免受损伤。此外,Ucn II 还通过调节钙离子稳态,抑制由 I/R 诱导的钙离子异常流入,减少心肌细胞的凋亡。 在代谢调节方面,Urocortin II 在骨骼肌中的表达和作用也引起了研究者的关注。Ucn II 可以通过激活 cAMP 信号通路,促进骨骼肌的生长和抗疲劳能力

随着对UBE2K功能和调控机制的深入研究,科学家们正在探索其在疾病治疗中的潜在应用。

重组小鼠整合素 αLβ2(ITGAL&ITGB2)异二聚体蛋白(His 标签)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究。整合素 αLβ2 是整合素家族的重要成员,其在免疫细胞的黏附、迁移和免疫反应中发挥着关键作用。 整合素 αLβ2 的生物学功能 整合素 αLβ2 是一种异二聚体蛋白,由 αL(ITGAL)亚基和 β2(ITGB2)亚基组成。它主要表达于白细胞,尤其是 T 细胞、B 细胞和单核细胞。整合素 αLβ2 通过与细胞间黏附分子 - 1(ICAM-1)结合,调节免疫细胞的黏附和迁移。这种结合对于免疫细胞的归巢、炎症部位的浸润和免疫反应的启动至关重要。 在生理过程中,整合素 αLβ2 在免疫监视和炎症反应中发挥重要作用。例如,在炎症部位,整合素 αLβ2 介导的白细胞与内皮细胞的黏附和迁移有助于免疫细胞到达感染或损伤部位,从而启动免疫反应。此外,整合素 αLβ2 还参与调节免疫细胞的活化和信号传导,影响免疫反应的强度和持续时间。

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