泡盛曲霉ACCC30368、AS3.350、黄海350-土曲霉原变种SHMCCD65829-德温特游动放线菌
骨骼是人体的支架,支撑着身体的每一个动作,保护着重要的内脏器官。
磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)是细胞信号转导中的关键酶,广泛参与调节细胞增殖、存活、代谢和迁移等过程。PI3K p85α 是 PI3K 复合体的重要调节亚基,对 PI3K 的活性和功能起着至关重要的作用。Rabbit anti-PI3K p85α Polyclonal Antibody 是一种特异性识别 PI3K p85α 的多克隆抗体,为研究 PI3K 信号通路及其在疾病中的作用提供了重要的工具。 PI3K p85α 与催化亚基 p110 结合形成 PI3K 复合体,调节其活性。当细胞受到生长因子或其他刺激时,PI3K p85α 通过与受体酪氨酸激酶(RTK)结合,将 PI3K 定位到细胞膜上并激活其催化活性。激活后的 PI3K 产生磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸(PIP3),进而激活下游的 Akt 和 mTOR 信号通路,调控细胞的多种生理功能。PI3K 信号通路的异常激活与多种疾病的发生和发展密切相关,包括癌症、糖尿病和神经退行性疾病。
在基础研究中,重组 IL - 37b 蛋白可用于深入研究其在免疫调节和抗炎反应中的具体机制。
在细胞生物学和组织工程学研究中,细胞外基质(ECM)的组成和功能是维持组织结构和功能的关键因素。其中,Ⅲ型胶原蛋白(Collagen Ⅲ,Collagen 3α1)是细胞外基质中的一个重要成分,广泛存在于多种组织中,特别是在皮肤、血管和内脏器官中。Mouse Anti-Collagen 3α1 Monoclonal Antibody(小鼠抗Ⅲ型胶原蛋白单克隆抗体)为研究Ⅲ型胶原蛋白的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Ⅲ型胶原蛋白是细胞外基质中的主要成分之一,与Ⅰ型胶原蛋白共同构成组织的支架结构。它在维持组织的弹性和韧性方面起着重要作用。此外,Ⅲ型胶原蛋白还参与细胞的黏附、迁移和分化过程。在病理状态下,Ⅲ型胶原蛋白的异常表达与多种疾病密切相关,如肝纤维化、肾纤维化、心血管疾病和肿瘤等。因此,研究Ⅲ型胶原蛋白的表达和功能对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 Mouse Anti-Collagen 3α1 Monoclonal Antibody具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合Ⅲ型胶原蛋白。
它通过与配体 PD-L1 和 PD-L2 结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞的过度激活,维持免疫
重组人类CLEC12A蛋白(Recombinant Human CLEC12A)是一种在免疫学和疾病机制研究中极具价值的工具。CLEC12A(C型凝集素域家族12成员A),也称为MICL或CLL1,是一种C型凝集素样受体,主要表达于髓系细胞,如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞。它在免疫调节、炎症反应和某些癌症的发生发展中发挥重要作用。 CLEC12A的功能与作用 CLEC12A通过其细胞外C型凝集素样结构域识别配体,并通过其细胞内免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM)调节细胞信号传导。研究表明,CLEC12A能够抑制髓系细胞的激活,调节炎症反应。此外,CLEC12A在某些病理状态下,如急性髓系白血病(AML)和某些实体瘤中,可能作为疾病标志物发挥作用。 重组蛋白的应用 重组人类CLEC12A蛋白的制备采用了基因工程技术,通过在HEK293细胞中表达并纯化获得。这种重组蛋白不仅保留了天然CLEC12A的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。 在基础研究中,重组人类CLEC12A蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。
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在神经损伤或心血管疾病中,通过调节FZD10介导的信号通路,可能有助于促进受损组织的修复和功能恢复。
在现代生物医学研究和临床应用领域,M-CSF(人源,CHO 细胞表达)作为一种重要的细胞因子,正受到越来越多的关注。它是由 CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达的人源巨噬细胞集落刺激因子,这种表达方式能够高效地生产出具有生物活性的 M-CSF,为相关研究和治疗提供了有力支持。 M-CSF 在人体血液系统和免疫系统中发挥着关键作用。它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,能够促进这些细胞的增殖、分化和成熟。在骨髓中,造血干细胞分化为单核 - 巨噬细胞系的过程中,M-CSF 就像一位精准的指挥官,引导着细胞沿着正确的路径发展。它刺激这些细胞生长,使它们能够源源不断地补充到血液中,从而保证血液中单核细胞和巨噬细胞的数量维持在一个相对稳定的水平。这些细胞在免疫防御方面发挥着巨大作用,它们能够吞噬和消灭病原体、清除体内损伤和死亡的细胞,是人体免疫系统的第一道防线。 通过 CHO 细胞表达的 M-CSF,具有高度的生物活性和稳定性。这种表达方式能够模拟人体内 M-CSF 的自然合成过程,使其在结构和功能上与人体内的 M-CSF 高度相似。

这种预混液的设计不仅节省了实验准备时间,还减少了因手动配制试剂而可能引入的误差。
在药理学、心血管生理学和神经科学领域,肾上腺素能受体(Adrenergic Receptors)在调节心血管功能、神经传递和代谢过程中发挥着至关重要的作用。α-2B肾上腺素能受体(α-2B Adrenergic Receptor)作为α-2肾上腺素能受体亚型之一,其功能研究对于理解交感神经系统的作用机制具有重要意义。Rabbit anti-α-2B Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索α-2B肾上腺素能受体的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力支持。 α-2B肾上腺素能受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,主要通过与去甲肾上腺素和肾上腺素结合,激活G蛋白信号通路,调节细胞内多种生理过程。α-2B受体在多种组织中表达,包括血管平滑肌、心脏和中枢神经系统。在心血管系统中,α-2B受体的激活通常导致血管收缩和心率减慢,从而调节血压和心输出量。在中枢神经系统中,α-2B受体参与调节神经元的兴奋性和突触传递,影响情绪、认知和行为。
IL-23R 作为 IL-23 的关键受体,也是开发新型治疗药物的潜在靶点。
在细胞生物学和生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human Bcl-2(重组人Bcl-2蛋白)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞凋亡调控和疾病治疗领域的焦点。 Bcl-2蛋白的特性 Bcl-2(B细胞淋巴瘤/白血病-2)是一种抗凋亡蛋白,属于Bcl-2蛋白家族。该家族成员在细胞凋亡(程序性细胞死亡)过程中发挥关键作用,通过调节线粒体外膜的通透性来控制细胞的生存与死亡。Bcl-2蛋白通过与促凋亡蛋白(如Bax、Bak)相互作用,抑制细胞凋亡,从而维持细胞的存活。此外,Bcl-2在多种细胞类型中表达,包括淋巴细胞、神经细胞和肿瘤细胞。 重组人Bcl-2蛋白的应用 细胞凋亡研究 Bcl-2在细胞凋亡调控中扮演着关键角色。研究表明,Bcl-2的高表达与多种肿瘤的耐药性和复发密切相关。重组人Bcl-2蛋白可用于研究其在细胞凋亡中的作用机制,帮助开发针对肿瘤的新型治疗策略。例如,通过抑制Bcl-2的活性,可以增强肿瘤细胞对化疗药物的敏感性,从而提高治疗效果。 疾病治疗 Bcl-2在多种疾病中具有重要的治疗价值。
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