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2025-10-22 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

Neuropoietin 在神经上皮中高表达,对神经系统的发育至关重要。

在神经科学和生理学研究中,Kv7.5(钾电压门控通道亚家族 M 成员 5)作为一种重要的钾通道蛋白,在调节神经元的兴奋性和信号传导中发挥着关键作用。Kv7.5 通道的异常功能与多种神经系统疾病密切相关,因此,深入研究其功能和调控机制对于理解疾病机制和开发治疗策略具有重要意义。Rabbit anti-Kv7.5 Polyclonal Antibody 为这一领域的研究提供了强大的工具。 Kv7.5 是钾电压门控通道家族的一员,主要在神经系统中表达。它通过调节细胞膜的电位,影响神经元的兴奋性和动作电位的形成。Kv7.5 通道的开放和关闭受到膜电位的调控,其功能异常可能导致神经元的过度兴奋或抑制,进而引发神经系统疾病。研究表明,Kv7.5 通道的表达和功能异常与癫痫、神经痛和某些神经退行性疾病的发生发展密切相关。因此,深入研究 Kv7.5 通道的功能和调控机制,对于开发新的治疗策略具有重要意义。 Rabbit anti-Kv7.5 Polyclonal Antibody 是通过将 Kv7.5 蛋白质免疫兔子,刺激兔子的免疫系统产生特异性抗体,再经过一系列精细的分离和纯化步骤制备而成。

GARP 是一种跨膜蛋白,主要存在于调节性 T 细胞(Tregs)和血小板表面。

POM121是一种关键的核孔复合体(Nuclear Pore Complex,NPC)蛋白,参与构成核孔复合体的骨架结构,对于维持细胞核的完整性和核质交换的正常进行至关重要。POM121在核孔复合体的组装和功能中发挥重要作用,其异常表达或功能失调与多种疾病相关。Rabbit anti-POM121 Polyclonal Antibody(兔抗POM121多克隆抗体)的开发,为深入研究POM121的功能及其在细胞生物学中的作用提供了有力的工具。 POM121的功能与重要性 POM121是核孔复合体的一个重要组成成分,参与核孔复合体的组装和稳定。核孔复合体是细胞核与细胞质之间物质交换的通道,负责蛋白质和RNA的运输。POM121通过与其他核孔蛋白相互作用,形成核孔复合体的骨架结构,确保核孔复合体的稳定性和功能性。此外,POM121还参与调节核孔复合体的通透性,影响物质的运输效率。POM121的异常表达或功能失调可能导致核孔复合体的结构和功能异常,进而影响细胞的正常生理功能,与多种疾病相关,如癌症和神经退行性疾病。

dNTP Mix是不可或缺的关键试剂,广泛应用于PCR扩增、cDNA合成、DNA测序、引物延伸反应等

重组食蟹猴AMIGO2蛋白(Recombinant Cynomolgus AMIGO2 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究神经发育和相关疾病提供了重要的工具。AMIGO2(Adhesion Molecule with Ig-like Domain 2)是一种含有免疫球蛋白样结构域的黏附分子,主要在神经系统中表达,参与调节神经元的发育、突触形成和神经信号传导。 在神经系统中,AMIGO2通过其免疫球蛋白样结构域与其他细胞表面分子相互作用,调节神经元的黏附和信号转导。研究表明,AMIGO2在神经发育过程中发挥关键作用,能够促进神经元的迁移、突起生长和突触形成。此外,AMIGO2还参与调节神经元的兴奋性和神经信号传导,影响学习和记忆等高级神经功能。由于其在神经系统中的重要作用,AMIGO2的异常表达或功能失调与多种神经发育障碍和神经退行性疾病相关。 重组食蟹猴AMIGO2蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。

在实验中,T4 UvsY 蛋白通常与 T4 UvsX 重组酶一起使用,形成一个高效的重组系统。

在现代细胞生物学和分子生物学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入探索细胞的结构与功能。其中,重组小鼠 PODXL2 蛋白(His 标签)便是极具研究价值的一种。 PODXL2(Podocalyxin - like 2)是一种重要的细胞表面糖蛋白,它在细胞的黏附、迁移以及信号转导等过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的带有 His 标签的小鼠 PODXL2 蛋白,因其纯度高、活性好,被广泛应用于多种实验场景。His 标签的存在使得该蛋白能够方便地通过镍柱等金属离子亲和层析方法进行纯化,大大提高了实验效率。 在细胞迁移实验中,重组小鼠 PODXL2 蛋白可用于研究其对细胞运动能力的影响。例如,通过将其添加到细胞培养体系中,观察细胞迁移速度和方向的变化,有助于了解 PODXL2 在胚胎发育、组织修复以及肿瘤转移等过程中的作用机制。此外,在细胞信号转导研究中,该蛋白可用于探索其与下游信号分子的相互作用,揭示其在细胞内信号网络中的地位。

已预混1×Loading Buffer,可直接取2-5 µL进行电泳,无需额外处理。

重组大鼠白细胞介素-1受体拮抗剂(Recombinant Rat IL-1RA)是一种重要的抗炎蛋白,属于白细胞介素-1家族。它通过特异性结合并阻断白细胞介素-1(IL-1)受体,抑制IL-1介导的炎症反应,广泛应用于炎症和免疫调节研究。 结构与特性 重组大鼠IL-1RA是一种非糖基化的单链多肽,含有171个氨基酸,分子量约为19.0 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-1RA通过与IL-1受体结合,阻止IL-1与其受体的相互作用,从而抑制IL-1介导的炎症信号通路。IL-1RA能够显著减少炎症细胞的浸润,降低炎症介质的产生,缓解炎症部位的红肿热痛等症状。此外,IL-1RA还能够调节免疫反应,维持免疫系统的平衡,防止过度的免疫反应对机体造成损伤。 应用与研究 重组大鼠IL-1RA广泛应用于细胞培养、炎症反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究炎症反应的机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。

EFEMP1 的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。

在细胞生物学和组织工程研究领域,Recombinant Canine PDGFRβ(重组犬类血小板衍生生长因子受体β,PDGFRβ)正成为探索细胞增殖和组织修复机制的重要工具。 PDGFRβ是血小板衍生生长因子(PDGF)的受体之一,属于酪氨酸激酶受体家族。PDGFRβ通过与PDGF结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖、迁移和分化。它在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞,对组织的发育、修复和再生发挥关键作用。此外,PDGFRβ在多种疾病(如心血管疾病、糖尿病和某些癌症)中也扮演重要角色,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为PDGFRβ蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类PDGFRβ蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞增殖和组织修复等。 利用重组犬类PDGFRβ蛋白,研究人员可以深入探究PDGFRβ在细胞增殖和组织修复中的作用机制。例如,通过与荧光标记的PDGF结合,可以在活细胞成像中实时观察PDGFRβ的动态分布和变化。

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