日本曲霉-慢生海杆状菌-首尔红色杆菌SHMCCD72757
这种底物结合了荧光团、肽链和猝灭基团,使其在检测蛋白酶活性方面具有独特的优势。
在细胞生物学和发育生物学领域,MEIS1(Meis同源盒1)是一种关键的转录因子,参与调节多种细胞功能,包括细胞增殖、分化和器官发育。MEIS1在胚胎发育过程中发挥重要作用,并且其异常表达与多种疾病,特别是癌症的发生和发展密切相关。因此,深入研究MEIS1的功能和调控机制对于理解细胞的生理和病理过程具有重要意义。Rabbit anti-MEIS1 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。 MEIS1的生物学功能 MEIS1是一种同源盒转录因子,主要通过结合到特定基因的启动子区域来调节基因表达。它在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在肢体、神经系统和造血系统的发育中。MEIS1通过与其他转录因子(如HOX蛋白)相互作用,形成复合体,共同调节下游基因的表达。此外,MEIS1还参与调节细胞的增殖和分化,影响细胞的生理功能。 Rabbit anti-MEIS1 Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-MEIS1 Polyclonal Antibody是针对MEIS1蛋白的特异性多克隆抗体。
该蛋白还可用于体外细胞实验,研究Siglec-8对炎症细胞的凋亡诱导作用。
Recombinant Mouse TPBG(重组小鼠睾丸蛋白 - 糖蛋白,带组氨酸标签)是一种在细胞黏附、细胞间信号传导以及肿瘤生物学中发挥重要作用的跨膜蛋白。TPBG(睾丸蛋白 - 糖蛋白)最初在睾丸中被发现,但随后的研究表明,它在多种细胞类型和组织中都有表达,尤其是在肿瘤细胞中。 在细胞黏附中的作用 TPBG属于免疫球蛋白超家族,通过其免疫球蛋白样结构域介导细胞间的同型或异型相互作用,促进细胞的黏附和聚集。这种黏附作用对于维持组织的结构和功能至关重要。例如,在上皮细胞中,TPBG有助于维持细胞层的完整性,防止细胞脱落和组织损伤。 在肿瘤生物学中的作用 TPBG在多种肿瘤中异常高表达,包括乳腺癌、前列腺癌和结直肠癌等。肿瘤细胞通过高表达TPBG,改变细胞间黏附特性,增强细胞的迁移和侵袭能力。此外,TPBG还能够调节肿瘤微环境中的细胞间信号传导,影响肿瘤细胞的增殖和存活。研究表明,TPBG的高表达与肿瘤的不良预后密切相关,因此TPBG被认为是肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。 在免疫调节中的作用 除了在细胞黏附和肿瘤生物学中的作用,TPBG还参与免疫调节。
它通过与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。
肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae)是一种重要的致病菌,能够引发多种严重疾病,如肺炎、脑膜炎和中耳炎等。其多糖荚膜是细菌的主要致病因子之一,不同血清型的荚膜多糖具有不同的免疫原性和致病性。10A型肺炎多糖是肺炎链球菌的一种重要荚膜多糖类型,与多种疾病的发生密切相关。10A型肺炎多糖鼠单抗(Mouse Monoclonal Antibody against 10A Pneumococcal Polysaccharide)为研究肺炎链球菌的致病机制、疫苗开发以及临床诊断提供了重要的工具。 10A型肺炎多糖的背景与重要性 肺炎链球菌的多糖荚膜是其主要的致病因子之一,能够帮助细菌在宿主体内逃避免疫系统的清除。10A型肺炎多糖具有高度的免疫原性,能够引发强烈的免疫反应。研究10A型肺炎多糖的结构和功能对于理解肺炎链球菌的致病机制和开发新型疫苗具有重要意义。 10A型肺炎多糖鼠单抗的应用 10A型肺炎多糖鼠单抗具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合10A型肺炎多糖。
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PDGFD 在细胞生长、增殖、迁移和分化中发挥着重要作用。
β-Amyloid是由淀粉样前体蛋白(APP)经过一系列酶切作用产生的肽段。β-Amyloid (1-11)是其N端的11个氨基酸片段,序列通常为:DAEFRHDSGYEV。这一片段在β-Amyloid的聚集和毒性中起着重要作用。研究表明,β-Amyloid (1-11)能够自发聚集形成低聚物和纤维,这些聚集物对神经元具有毒性,导致神经元功能障碍和死亡。 β-Amyloid (1-11)的聚集与毒性 β-Amyloid (1-11)的聚集过程是AD病理特征的重要组成部分。在生理条件下,β-Amyloid (1-11)通常是可溶性的,但在AD患者的大脑中,它会异常聚集形成淀粉样斑块。这些斑块不仅干扰神经元之间的信号传递,还会激活神经胶质细胞,引发炎症反应,进一步加剧神经元的损伤。 此外,β-Amyloid (1-11)的聚集还会影响细胞内的钙离子平衡,导致线粒体功能障碍和氧化应激,最终导致神经元的凋亡。这些机制共同作用,导致AD患者出现记忆减退、认知功能下降等症状。 研究与应用 β-Amyloid (1-11)作为研究AD的关键片段,具有重要的应用价值。
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HER4的异常表达和磷酸化状态与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。
重组小鼠 CRTAM 蛋白(Recombinant Mouse CRTAM Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于免疫球蛋白超家族。它在免疫细胞的激活、黏附以及细胞间信号传导中发挥关键作用,是研究免疫学和细胞生物学的重要工具。 CRTAM 的生理功能 CRTAM(Cytotoxic and Regulatory T Cell Associated Molecule)是一种由 377 个氨基酸组成的膜蛋白,主要表达于细胞毒性 T 细胞(CTLs)、自然杀伤细胞(NK 细胞)和某些调节性 T 细胞(Tregs)表面。CRTAM 的主要功能包括: 免疫细胞激活:CRTAM 通过与靶细胞表面的配体结合,促进免疫细胞的激活和细胞毒性功能。 细胞黏附:CRTAM 参与免疫细胞与靶细胞之间的黏附过程,增强免疫细胞的杀伤能力。 信号传导:CRTAM 通过其细胞内结构域,传递激活信号,调节免疫细胞的功能。 免疫调节:在调节性 T 细胞中,CRTAM 可能参与免疫反应的调节,维持免疫稳态。
它的这种广泛作用能力使得它在细胞内RNA代谢的多个环节中都发挥着关键作用。
在分子生物学研究中,RNA转录是探索基因表达、蛋白质合成以及RNA功能的关键步骤。T7高产量RNA转录试剂盒以其卓越的性能和高效的RNA合成能力,成为实验室中不可或缺的工具,为科学家们提供了稳定可靠的RNA合成解决方案。 T7高产量RNA转录试剂盒的核心是T7 RNA聚合酶,这种酶以其高效性和特异性而闻名。它能够特异性地识别T7噬菌体启动子序列,并在短时间内合成大量的RNA。试剂盒通过优化反应条件,确保了RNA合成的高效率和高产量。与传统的转录方法相比,T7高产量RNA转录试剂盒能够在更短的时间内完成转录反应,大大提高了实验效率。 在实际应用中,T7高产量RNA转录试剂盒广泛应用于多个领域。例如,在基因表达研究中,它可以用于合成特定的mRNA,用于后续的翻译实验或基因功能研究。在RNA结构分析中,该试剂盒能够合成高质量的RNA样本,用于核磁共振(NMR)或X射线晶体学等结构生物学研究。此外,它还可以用于合成RNA探针,用于原位杂交或基因芯片分析,帮助科学家快速定位和检测目标基因。
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