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2025-09-29 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

可直接用于 BLI、ELISA、类器官共培养及抗 PRLR 单抗筛选。

LATS2(Large Tumor Suppressor Kinase 2)是Hippo信号通路中的关键激酶,在细胞生长、增殖、凋亡和组织稳态中发挥重要作用。Hippo信号通路通过调节细胞的大小和数量,维持组织的正常发育和功能。Rabbit anti - LATS2 Polyclonal Antibody(兔抗LATS2多克隆抗体)为研究LATS2的功能和作用机制提供了强大的工具。 LATS2通过磷酸化下游效应分子,如YAP(Yes - associated protein)和TAZ(Transcriptional co - activator with PDZ - binding motif),抑制它们的活性,从而调节细胞的增殖和凋亡。LATS2的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。在癌症中,LATS2的失活常常导致细胞的无序增殖和肿瘤的发生。因此,LATS2已成为癌症研究中的一个重要靶点。 Rabbit anti - LATS2 Polyclonal Antibody能够特异性地识别LATS2蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。

它既能够增强免疫反应以抵御病原体的入侵,也可能在某些情况下引发炎症性疾病。

在细胞生物学和免疫学领域,BMX(Bone Marrow X-linked)是一种非受体型酪氨酸蛋白激酶,属于Tec激酶家族。BMX在多种细胞类型中表达,特别是在免疫细胞和造血细胞中,参与调节细胞的增殖、存活、迁移和免疫反应。因此,深入研究BMX的功能和调控机制对于理解细胞信号传导和免疫反应的机制具有重要意义。Rabbit anti-BMX Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 BMX的生物学功能 BMX是一种非受体型酪氨酸蛋白激酶,主要在免疫细胞和造血细胞中表达。它通过其激酶活性调节多种细胞功能,包括细胞增殖、存活、迁移和免疫反应。BMX的激活可以促进细胞的存活和抗凋亡,特别是在应激条件下。此外,BMX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。在免疫系统中,BMX的异常表达和功能失调与多种免疫相关疾病密切相关。 Rabbit anti-BMX Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-BMX Polyclonal Antibody是针对BMX蛋白的特异性多克隆抗体。

这种结合了重组乙肝HBsAg抗原豚鼠多抗与HRP标记的检测方法,具有高特异性和高灵敏度的特点。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD9P1 Protein, His Tag(重组小鼠CD9P1蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD9P1是一种细胞表面蛋白,主要表达于血小板、内皮细胞和某些免疫细胞表面。它在细胞黏附、免疫调节以及血管生成中发挥着重要作用。 CD9P1的功能与作用机制 CD9P1的主要功能是通过其细胞外结构域介导细胞间黏附。它能够与多种细胞表面分子相互作用,促进细胞与细胞之间的相互接触。例如,在血小板中,CD9P1参与血小板的聚集和活化,影响血液凝固和伤口愈合过程。在内皮细胞中,CD9P1通过与整合素等黏附分子相互作用,调节细胞间连接的稳定性,维持血管内皮的完整性。 此外,CD9P1还参与调节免疫细胞的激活和功能。在某些病理状态下,如炎症反应和自身免疫性疾病,CD9P1的表达水平可能会发生变化,影响免疫细胞的黏附和迁移。例如,CD9P1在炎症部位的高表达可以促进白细胞的浸润,增强炎症反应。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse CD9P1 Protein带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。

二甲苯青(Xylene Cyanol FF):部分配方中还含有二甲苯青,用于更广泛的示踪。

GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达。它通过结合潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)来调节免疫反应和组织修复过程。GARP的G139N突变是一个关键的位点,可能影响其与TGF-β1的结合能力,进而改变其生物学功能。Recombinant Human GARP(G139N)&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP(G139N)&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为研究GARP的功能和机制提供了新的视角。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质合成等多种生物学过程。在免疫系统中,TGF-β1具有免疫抑制作用,能够调节T细胞的活化和功能。GARP通过结合潜伏态TGF-β1,将其呈递到细胞表面,从而调节TGF-β1的释放和激活。这种机制在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用,但其异常激活也可能导致纤维化和肿瘤进展。

此外,DCIP-1还参与调节血管生成,在肿瘤发展和缺血再灌注损伤中也扮演着关键角色。

重组大鼠白细胞介素-2(Recombinant Rat IL-2)是一种重要的免疫调节因子,属于白细胞介素家族。它在调节免疫反应、促进T细胞的增殖和活化中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学研究和临床治疗。 结构与特性 重组大鼠IL-2是一种非糖基化的单链多肽,含有133个氨基酸,分子量约为15.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-2具有显著的免疫调节活性。它能够促进T细胞的增殖和分化,特别是对CD4+辅助性T细胞和CD8+细胞毒性T细胞的激活具有重要作用。IL-2通过与T细胞表面的IL-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进T细胞的增殖和存活。此外,IL-2还能增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,提高其对肿瘤细胞和病毒感染细胞的杀伤能力。 应用与研究 重组大鼠IL-2广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究T细胞的增殖和分化机制、评估免疫调节药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

未来结合CRISPR筛选BTN2A1下游靶点,或推动其在γδT细胞疗法与精准免疫调节中的临床转化。

在现代医学与生物研究领域,白喉毒素山羊多抗及HRP标记技术犹如一对闪耀的双星,为疾病的诊断与研究开辟了新的天地。 白喉毒素山羊多抗,是通过将白喉毒素注入山羊体内,激发其免疫系统产生特异性抗体。这些抗体能精准识别白喉毒素,犹如一把把特制的“锁”,专为白喉毒素这把“钥匙”而生。在检测白喉感染时,只需将样本与这些抗体接触,抗体便会牢牢“锁住”毒素,通过特定的检测手段,就能快速、准确地判断样本中是否存在白喉毒素,为白喉的早期诊断提供了有力依据。 HRP标记则为这一检测过程增添了“高光”。HRP,即辣根过氧化物酶,是一种具有强催化活性的酶。将HRP与白喉毒素山羊多抗结合,相当于给抗体装上了“信号放大器”。当抗体与毒素结合后,HRP会在特定底物作用下产生明显的颜色反应,这种颜色变化肉眼可见,且反应强度与毒素含量成正比。这不仅提高了检测的灵敏度,还实现了定量检测,让诊断结果更加精准可靠。 白喉毒素山羊多抗与HRP标记的结合,是免疫学与酶学技术的完美融合。它们携手,为白喉等疾病的诊断与研究搭建了坚实的桥梁,守护着人类的健康防线,也激励着科研人员不断探索,开发出更多精准、高效的诊断工具。

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