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黄孢原毛平革菌-SHMCCD62031-嗜松篮状菌

2025-10-29 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

HPN在某些癌症中的表达异常,可能与肿瘤的侵袭和转移相关。

MS4A8B(膜-spanning 4A家族8B成员)是MS4A(膜跨越4A)蛋白家族的成员之一。MS4A家族是一类具有四次跨膜结构的蛋白质家族,广泛存在于多种细胞类型中,参与细胞信号传导、免疫反应和细胞间相互作用等生物过程。MS4A8B蛋白在细胞的增殖和分化中也发挥重要作用,其功能异常可能与某些疾病的发生发展有关。 Rabbit Anti-MS4A8B Polyclonal Antibody(兔抗MS4A8B多克隆抗体)是一种特异性识别MS4A8B蛋白的抗体。它通过将MS4A8B蛋白片段注入兔子体内,刺激其免疫系统产生多种特异性抗体。这些抗体能够特异性地结合MS4A8B蛋白,具有高度的特异性和亲和力,适用于多种实验技术,如Western Blot、免疫组化和免疫沉淀。 在细胞生物学研究中,Rabbit Anti-MS4A8B Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测MS4A8B在不同细胞类型中的表达和定位。通过Western Blot实验,研究人员可以评估MS4A8B蛋白在细胞中的表达水平,了解其在细胞增殖和分化中的作用机制。

IGF2R还参与细胞代谢的调控,对维持细胞的能量平衡和代谢稳态具有重要意义。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus GFRAL(生物素标记的食蟹猴GFRAL蛋白)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,为研究代谢调节、食欲控制以及相关疾病机制提供了重要的工具。GFRAL(GDNF家族受体α样蛋白)是一种细胞表面受体,主要参与调节食欲、能量代谢和体重平衡。近年来,GFRAL在代谢性疾病(如肥胖和糖尿病)中的作用引起了广泛关注。 GFRAL是GDNF(胶质细胞源性神经营养因子)家族受体的一部分,通过与配体GDF15结合,调节中枢神经系统的食欲抑制信号通路。GDF15-GFRAL信号通路在减少食物摄入、增加能量消耗以及改善胰岛素敏感性方面发挥重要作用。GFRAL的异常表达或功能失调与多种代谢性疾病相关,例如在肥胖和2型糖尿病患者中,GDF15-GFRAL信号通路的激活可能受到抑制,导致食欲调节失衡和代谢紊乱。 生物素标记技术为GFRAL的研究提供了强大的支持。

重组人FZD7蛋白的开发,为深入研究FZD7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。

在生物医学研究和临床诊断中,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 B2M(重组人β2-微球蛋白,B2M)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为免疫监测和疾病诊断领域的关键工具。 B2M蛋白的特性 β2-微球蛋白(B2M)是一种低分子量的蛋白质,主要存在于所有有核细胞的表面,是主要组织相容性复合体(MHC)I类分子的轻链部分。B2M在免疫系统中发挥重要作用,它与MHC I类分子结合后,能够呈递抗原肽给细胞毒性T细胞,从而启动免疫反应。此外,B2M在细胞凋亡、炎症反应和肿瘤免疫中也具有重要作用。 重组人B2M蛋白的应用 免疫监测 B2M在免疫监测中扮演着关键角色。由于其在细胞表面的广泛表达,B2M的水平可以反映细胞的免疫状态。重组人B2M蛋白可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,帮助开发针对免疫相关疾病的新型治疗策略。例如,通过检测B2M的水平,可以评估肿瘤细胞的免疫逃逸能力,从而为肿瘤免疫治疗提供依据。 疾病诊断 B2M在多种疾病中具有重要的诊断价值。

重组人FGF-4蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。

在骨生物学和分子生物学研究中,Osteocalcin(骨钙素)是一种重要的非胶原蛋白,主要由成骨细胞合成和分泌,参与骨代谢和钙稳态的调节。Rabbit Anti-Osteocalcin Polyclonal Antibody 是一种针对Osteocalcin蛋白的多克隆抗体,为研究Osteocalcin的功能和调控机制提供了强大的工具。 Osteocalcin是骨组织中最丰富的非胶原蛋白之一,主要在骨形成过程中由成骨细胞合成。它通过与羟基磷灰石(骨的主要矿物质成分)结合,调节骨的矿化过程。此外,Osteocalcin还参与调节钙和磷的代谢,维持血钙水平的稳定。近年来的研究还发现,Osteocalcin在能量代谢、葡萄糖稳态和胰岛素敏感性中也发挥重要作用。Osteocalcin的异常表达或功能失调与多种疾病的发生发展密切相关,如骨质疏松症、骨折愈合不良和代谢性疾病。 Rabbit Anti-Osteocalcin Polyclonal Antibody 是通过将Osteocalcin蛋白或其片段免疫兔子后制备的。

重组小鼠BD-2具有广谱抗菌活性,能够有效抑制革兰氏阳性菌和阴性菌的生长。

重组食蟹猴GFRAL蛋白是一种重要的受体蛋白,属于GDNF(胶质细胞源性神经营养因子)受体家族。GFRAL(GDNF家族受体α样蛋白)在GDF15(生长分化因子15)信号通路中发挥关键作用,通过与GDF15结合,调节多种生物学过程,包括细胞生长、分化、凋亡和代谢调节。因此,重组食蟹猴GFRAL蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 GFRAL主要表达于多种组织,包括神经系统、心血管系统和代谢相关组织。它通过与GDF15结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在生理条件下,GFRAL-GDF15信号通路有助于维持细胞的存活和功能,促进组织修复和代谢稳态。在病理条件下,GFRAL的异常表达与多种疾病密切相关,包括肥胖、2型糖尿病、心血管疾病和某些神经系统疾病。 重组食蟹猴GFRAL蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组GFRAL蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴GFRAL蛋白可用于体外和体内实验,研究其在GDF15信号通路中的具体作用机制。

这种蛋白在免疫系统中扮演着关键角色,尤其是在白细胞的激活和免疫反应的调节过程中。

共刺激分子诱导的T细胞共刺激因子受体(GITR)配体(GITRL)是肿瘤坏死因子超家族成员之一,主要通过与GITR结合调节T细胞的活化和免疫反应。GITR和GITRL在免疫系统中发挥重要作用,尤其是在调节性T细胞(Tregs)的功能和免疫耐受中。Recombinant Human GITR Ligand(重组人GITR配体)作为一种高效的研究工具,为深入研究GITR信号通路及其在疾病中的作用提供了强大的支持。 GITR配体(GITRL)广泛表达于抗原呈递细胞(APCs)和某些非免疫细胞表面。通过与GITR结合,GITRL能够调节T细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。在调节性T细胞(Tregs)中,GITR-GITRL相互作用对于维持免疫耐受至关重要,其异常激活可能导致自身免疫性疾病的发生。此外,GITRL在肿瘤免疫中也发挥重要作用,通过调节T细胞的活性,影响肿瘤的免疫逃逸和免疫治疗的效果。 重组人GITR配体通过基因工程技术生产,能够高度保留天然GITRL的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与GITR的相互作用,揭示其在免疫调节中的作用机制。

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