玫烟色棒束孢SHMCCD63766-无敌芽胞杆菌Bacillusinvictus-海海杆状菌
它还能修复双链RNA或DNA/RNA杂合链中的单链缺口,用于RNA检测和修复。
重组人CD300LF(Recombinant Human CD300LF, hFc Tag)是一种32 kDa的Ⅰ型跨膜免疫球蛋白超家族受体,经CHO细胞表达系统生产,C端融合人IgG1 Fc片段(hFc),纯度>95%,内毒素75%); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD300LF检测批间CV值<3%; 与抗CD300LF激动型抗体联用,缓解OVA诱导的哮喘气道炎症(嗜酸性粒细胞浸润减少70%)。 突破性应用 过敏性疾病:hFc-CD300LF融合蛋白阻断过度炎症反应,使小鼠气道高反应性降低65%; 自身免疫病干预:在胶原诱导关节炎模型中,CD300LF激动剂减少滑膜IL-6分泌(下降68%)。
这种方法不仅提高了纯化效率,还减少了杂质的干扰,使得蛋白质研究更加精准。
细胞周期是细胞生长、分裂和繁殖的基本过程,其精确调控对于维持细胞的正常功能和组织的稳态至关重要。CDC2(细胞分裂周期蛋白2)是细胞周期调控中的关键蛋白激酶,它在细胞从G2期向M期过渡中发挥核心作用。Rabbit anti-CDC2 Polyclonal Antibody 是一种针对 CDC2 的多克隆抗体,为研究细胞周期调控机制提供了重要的工具。 CDC2 蛋白通过与细胞周期蛋白(Cyclin)结合形成复合物,激活其激酶活性,从而推动细胞进入有丝分裂。CDC2 的异常表达或活性失调与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症。在肿瘤细胞中,CDC2 的过度激活可能导致细胞不受控制地增殖,因此,深入研究 CDC2 的功能和调控机制对于癌症的诊断和治疗具有重要意义。 Rabbit anti-CDC2 Polyclonal Antibody 是通过将 CDC2 蛋白或其特定片段作为抗原,注射到兔子体内,诱导兔子产生针对 CDC2 的特异性抗体。这些抗体能够特异性地识别和结合 CDC2 蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。
其在基础研究和药物开发中的应用前景广阔,具有重要的科研和临床价值。
睫状神经营养因子(CNTF,Ciliary Neurotrophic Factor)是一种重要的神经营养因子,广泛存在于人体的神经系统中。它在神经元的存活、分化和再生中发挥着关键作用,尤其在视神经和运动神经元的保护方面具有显著效果。CNTF的重组蛋白(Human CNTF,HEK 293-expressed)通过在人类胚胎肾细胞(HEK 293)中表达,为研究和治疗神经退行性疾病提供了有力的工具。 CNTF的功能 CNTF的主要功能是支持神经元的存活和促进神经元的生长与分化。它通过与神经元表面的CNTF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而促进神经元的存活和轴突的生长。CNTF在视神经和运动神经元的保护方面尤为重要,能够显著减轻神经退行性疾病中的神经元损伤。 此外,CNTF还具有抗炎作用,能够减少炎症细胞的浸润和炎症因子的释放,从而减轻神经炎症。在神经损伤和神经退行性疾病中,CNTF的这些功能使其成为一种潜在的治疗靶点。 HEK 293细胞与重组蛋白表达 HEK 293细胞是一种常用的人类胚胎肾细胞系,因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力而被广泛用于重组蛋白的生产。
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此外,TGF - β2还参与了胚胎发育的调控,对器官的形成和发育起着不可或缺的作用。
Perforin 1(穿孔素1)是一种关键的细胞毒性蛋白,主要由细胞毒性T细胞(CTLs)和自然杀伤(NK)细胞分泌。它在免疫系统中发挥着至关重要的作用,通过在靶细胞膜上形成孔道,导致靶细胞溶解和死亡,从而清除感染细胞和癌细胞。因此,Perforin 1的检测对于研究免疫反应和细胞毒性机制具有重要意义。 Mouse Anti-Perforin 1 Monoclonal Antibody(小鼠抗穿孔素1单克隆抗体)是一种特异性识别Perforin 1的抗体。它具有高度的特异性和亲和力,能够精准地结合到Perforin 1蛋白上。这种单克隆抗体的使用为研究人员提供了一种强大的工具,用于检测和分析Perforin 1在细胞和组织中的表达情况。 在免疫组化实验中,Mouse Anti-Perforin 1 Monoclonal Antibody可以特异性地标记Perforin 1蛋白,通过显色反应清晰地显示其在细胞中的定位和表达水平。这有助于研究人员了解Perforin 1在不同组织中的分布情况,以及其在免疫反应中的作用机制。
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它不仅有助于我们更好地理解基因表达调控的复杂机制,还可能为相关疾病的诊断和治疗提供新的思路和靶点。
干细胞因子(SCF,小鼠)是一种重要的细胞生长因子,在小鼠的干细胞增殖、分化和存活过程中发挥着关键作用。它在生物医学研究中具有重要应用,尤其是在干细胞生物学和血液学领域。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 干细胞增殖与分化 在小鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,促进其分化为红细胞、白细胞和血小板等成熟血细胞。此外,SCF 还在胚胎发育过程中促进黑色素细胞的发育,影响皮肤和毛发的颜色。 疾病研究与应用 SCF 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些血液疾病中,SCF 的水平变化可能导致造血功能异常,影响血液细胞的生成。此外,SCF 在某些癌症中的作用也引起了研究者的关注。
Claudin 5的表达可能会发生改变,导致血管内皮屏障功能受损,引起组织水肿和炎症反应。
重组食蟹猴基质金属蛋白酶-9(MMP-9)蛋白(His 标签)是一种重要的蛋白酶,属于基质金属蛋白酶(MMP)家族。这种酶在细胞外基质的重塑、组织修复和炎症反应中发挥着关键作用,是研究细胞外基质降解和组织再生的重要工具。 MMP-9,也称为明胶酶 B,主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些成纤维细胞分泌。它能够降解多种细胞外基质成分,包括 IV 型胶原蛋白、明胶和层粘连蛋白等。通过降解这些成分,MMP-9 参与组织的重塑和修复过程,例如在伤口愈合、胚胎发育和组织再生中。此外,MMP-9 在炎症反应中也发挥重要作用,能够降解细胞外基质中的多种成分,释放细胞因子和生长因子,促进炎症细胞的浸润和组织修复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 MMP-9 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 MMP-9 蛋白,从而深入探究其在细胞外基质重塑和炎症反应中的作用机制。 在疾病研究方面,MMP-9 的异常表达与多种疾病相关。
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