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里氏木霉-膜醭毕赤酵母SHMCCD57124=ATCC26288=BCRC21399=CBS107=CGMCC2.1800=JCM1442=NBRC10215-艾高夫氏亮菌

2025-10-13 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

OGP能够抑制炎症细胞的活性,减少炎症因子的释放,从而减轻炎症对骨组织的损伤。

在细胞生物学和免疫学研究中,Recombinant Human ALCAM(重组人类ALCAM蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞黏附、免疫调节和肿瘤生物学的研究中。ALCAM(激活素连接细胞黏附分子)是一种免疫球蛋白超家族的黏附分子,主要参与细胞间相互作用和信号传导。 结构与功能 ALCAM是一种单次跨膜蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。细胞外结构域包含多个免疫球蛋白样结构域,这些结构域在细胞间黏附和信号传导中起关键作用。ALCAM通过与CD6等配体结合,调节细胞间相互作用,影响细胞的迁移、增殖和分化。 在免疫调节中的作用 ALCAM在免疫系统中发挥重要作用,特别是在T细胞的活化和迁移中。ALCAM与CD6的相互作用对于T细胞的成熟和功能至关重要。此外,ALCAM还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响炎症反应和免疫监视。 在肿瘤生物学中的作用 ALCAM在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、前列腺癌和结直肠癌等。研究表明,ALCAM的高表达与肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。ALCAM通过调节细胞间黏附和细胞外基质的相互作用,促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。

它可以与染色质上的Rpb1 CTD(pS1619)结合,通过沉淀反应将与之结合的DNA片段一同拉下。

Hsp70-derived Octapeptide 是一种源自热休克蛋白70(Hsp70)的八肽片段,因其在细胞应激反应和免疫调节中的重要作用而备受关注。Hsp70是一种高度保守的分子伴侣蛋白,广泛存在于从细菌到人类的各种生物中,参与蛋白质的折叠、运输和降解等多种细胞过程。 Hsp70的功能 Hsp70是一种重要的分子伴侣蛋白,主要功能包括: 蛋白质折叠:Hsp70能够结合新生肽链,帮助其正确折叠,防止错误折叠和聚集。 蛋白质运输:Hsp70参与蛋白质的跨膜运输,例如在内质网和线粒体中。 蛋白质降解:Hsp70能够识别并结合错误折叠的蛋白质,协助其降解,维持细胞内的蛋白质稳态。 细胞应激反应:在细胞受到热应激、氧化应激等环境压力时,Hsp70的表达显著增加,帮助细胞抵抗损伤。 Hsp70-derived Octapeptide的关键作用 Hsp70-derived Octapeptide 是Hsp70蛋白的一个关键片段,通常包含其功能域中的核心序列。

它可用于体外实验,帮助科学家深入探究 TPBG 在细胞黏附、迁移和肿瘤发展中的具体作用。

Recombinant Human IFN-gamma Protein(重组人干扰素γ蛋白)是一种重要的免疫调节因子,属于II型干扰素家族。IFN-γ在免疫反应、抗病毒、抗肿瘤以及炎症调节中发挥着关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 免疫调节功能 IFN-γ是一种主要由自然杀伤细胞(NK细胞)和T细胞产生的细胞因子,它通过激活巨噬细胞和树突状细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和抗原呈递能力。此外,IFN-γ还能够促进T细胞和B细胞的增殖和分化,增强机体的特异性免疫反应。这种免疫调节作用使其在多种疾病的治疗中具有潜在的应用价值。 抗病毒与抗感染 IFN-γ具有广谱抗病毒活性,能够通过诱导宿主细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。它在病毒感染的早期阶段迅速发挥作用,激活细胞内的抗病毒信号通路,增强宿主细胞的抗病毒能力。例如,在流感病毒、HIV等感染中,IFN-γ能够显著抑制病毒的复制,减轻病毒感染引起的症状。 抗肿瘤作用 IFN-γ在抗肿瘤方面也具有显著的潜力。它能够通过多种机制抑制肿瘤细胞的生长,包括诱导肿瘤细胞凋亡、抑制肿瘤血管生成以及增强免疫细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。

在免疫反应中,SCF 能够促进免疫细胞的迁移和活化,增强机体的免疫防御能力。

在表观遗传学的研究中,组蛋白修饰是调控基因表达和细胞功能的关键机制之一。近年来,组蛋白的丁酰化修饰(Butyrylation)作为一种新兴的修饰类型,逐渐引起了科学家们的关注。Mouse Anti-Butyryllysine Monoclonal Antibody 作为一种高特异性的单克隆抗体,为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入研究组蛋白丁酰化修饰在细胞生理和病理过程中的作用。 组蛋白的丁酰化修饰是一种在组蛋白赖氨酸残基上添加丁酸基团的化学修饰。这种修饰能够改变组蛋白的电荷分布,从而影响染色质的结构和基因表达。研究表明,组蛋白的丁酰化修饰可能与细胞代谢、基因转录调控、细胞分化以及癌症发生等过程密切相关。例如,丁酰化修饰可能通过改变染色质的结构,促进基因表达的激活,从而在细胞应激反应和代谢调控中发挥重要作用。 Mouse Anti-Butyryllysine Monoclonal Antibody 是一种针对丁酰化赖氨酸的单克隆抗体。这种抗体具有高度的特异性和灵敏度,能够准确识别和结合丁酰化的赖氨酸残基。

OGP在骨骼的生长、修复和维持骨代谢平衡中发挥着重要作用,近年来也引起了医学和生物学领域的广泛关注。

RPS19BP1(Ribosomal Protein S19 Binding Protein 1)是一种与核糖体蛋白S19(RPS19)相互作用的蛋白质,参与核糖体的组装和功能调控。RPS19BP1在细胞内的多种生物学过程中发挥重要作用,包括蛋白质合成、细胞周期调控和基因表达。Rabbit anti-RPS19BP1 Polyclonal Antibody(兔抗RPS19BP1多克隆抗体)的开发,为深入研究RPS19BP1的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力的工具。 RPS19BP1的功能与重要性 RPS19BP1通过与RPS19相互作用,参与核糖体的组装和功能调控。核糖体是细胞内蛋白质合成的关键细胞器,其功能的正常与否直接影响细胞的生长和存活。RPS19BP1在核糖体的组装过程中发挥重要作用,确保核糖体的稳定性和功能。此外,RPS19BP1还参与调节基因表达,通过与多种转录因子和染色质修饰酶相互作用,影响基因的转录活性。RPS19BP1的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如先天性角化不良症(Dyskeratosis congenita)和某些类型的癌症。

重组食蟹猴CSPG4蛋白的制备和应用,为神经科学和肿瘤生物学的研究提供了重要的实验工具。

在细胞信号传导和免疫调节领域,Recombinant Cynomolgus TNFR2(重组食蟹猴肿瘤坏死因子受体 2)是一种关键的研究工具。TNFR2 是肿瘤坏死因子(TNF)超家族的重要成员,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。 TNFR2 广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞、内皮细胞和一些肿瘤细胞。与 TNFR1 不同,TNFR2 主要通过与 TNF-α 和 TNF-β 结合来激活信号通路。TNFR2 的激活可以促进细胞存活和增殖,抑制细胞凋亡,这在组织修复和维持稳态中起着重要作用。此外,TNFR2 在免疫系统中也扮演着关键角色,它可以调节 T 细胞和 B 细胞的活化,增强免疫反应。 在肿瘤微环境中,TNFR2 的表达与肿瘤的进展和免疫逃逸密切相关。一些肿瘤细胞通过高表达 TNFR2 来抵抗免疫监视,促进肿瘤生长和转移。因此,TNFR2 也成为癌症治疗的一个潜在靶点。通过阻断 TNFR2 信号通路,可以抑制肿瘤细胞的存活和增殖,增强抗肿瘤免疫反应。

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