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赖氏毛壳SHMCCD64836-解蛋白奇异球菌SHMCCD50263-肠道致病性大肠埃希氏菌EscherichiacoliEPEC026:K60

2025-10-30 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

这种抗体还可以帮助研究人员探索 CPI17 的潜在靶点,为开发新型降压药物提供理论依据。

基质金属蛋白酶9(MMP9,也称为明胶酶B)是一种重要的酶,属于基质金属蛋白酶(MMPs)家族。MMP9在细胞外基质(ECM)的降解、细胞迁移、组织重塑和炎症反应中发挥关键作用。Rabbit anti - MMP9 Polyclonal Antibody(兔抗MMP9多克隆抗体)为研究MMP9的功能和作用机制提供了强大的工具。 MMP9主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞分泌,能够降解多种细胞外基质成分,如胶原蛋白、弹性蛋白和明胶。这种酶在多种生理和病理过程中起着重要作用,包括胚胎发育、组织修复和炎症反应。此外,MMP9的异常表达与多种疾病密切相关,如癌症、心血管疾病和慢性炎症性疾病。在癌症中,MMP9的高表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关,因此MMP9也成为癌症治疗的一个重要靶点。 Rabbit anti - MMP9 Polyclonal Antibody能够特异性地识别MMP9蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测MMP9在不同组织和细胞中的表达水平,分析其在生理和病理状态下的变化。

这种重组蛋白的纯度通常超过95%,并且在适当的保存条件下具有较长的稳定性。

在细胞生物学中,细胞信号转导是维持细胞正常生理功能的关键机制。PTPRG(Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type G)作为一种重要的受体型蛋白酪氨酸磷酸酶,在细胞信号转导过程中发挥着至关重要的作用。Rabbit anti-PTPRG Polyclonal Antibody(兔抗PTPRG多克隆抗体)为研究这一关键蛋白提供了强大的工具。 PTPRG是一种受体型蛋白酪氨酸磷酸酶,主要通过去磷酸化作用调节细胞内多种信号通路。它在细胞的生长、分化、迁移和凋亡等过程中扮演着重要角色。PTPRG通过其受体结构域与细胞外的配体结合,进而调节细胞内的酪氨酸磷酸化水平,影响下游信号通路的活性。异常的PTPRG表达或功能失调可能导致细胞信号转导紊乱,与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、神经退行性疾病和免疫系统疾病等。 Rabbit anti-PTPRG Polyclonal Antibody是通过将PTPRG蛋白或其片段注入兔子体内,诱导兔子产生针对PTPRG的特异性抗体。这些抗体具有高度的特异性和亲和力,能够与PTPRG蛋白特异性结合。

EPHA10 的表达异常可能影响血管新生和修复,进而加剧缺血性心脏病和中风等疾病的进展。

Kisspeptin-10 是一种由10个氨基酸组成的生物活性肽,属于Kisspeptin家族。它在生殖和神经内分泌调节中发挥着重要作用,特别是在启动和维持生殖激素分泌方面具有关键作用。Kisspeptin-10 通过激活其受体Kiss1R,调节多种生理过程,包括生殖、发育和能量平衡。 一、Kisspeptin-10 的结构与功能 Kisspeptin-10 的氨基酸序列为 "MDSRGRPKPPGN",其结构中含有多个保守的氨基酸残基,这些残基对于其生物学活性至关重要。Kisspeptin-10 通过与G蛋白偶联受体Kiss1R结合,激活下游信号通路,调节多种生理功能。Kisspeptin-10 的主要功能包括促进促性腺激素释放激素(GnRH)的分泌,从而调节生殖激素的合成和释放。 二、Kisspeptin-10 在生殖调节中的作用 Kisspeptin-10 在生殖系统中起着关键作用。它通过调节GnRH的分泌,控制促性腺激素的释放,从而影响性腺的发育和功能。

冰醋酸用于调节缓冲液的 pH 值;EDTA 则通过螯合金属离子,防止核酸降解,保护核酸分子的完整性。

SAMS Peptide(SAMS多肽)是一种特异性的AMPK(AMP活化蛋白激酶)底物多肽,因其在细胞信号传导和代谢调节中的重要作用而备受关注。其氨基酸序列为His-Met-Arg-Ser-Ala-Met-Ser-Gly-Leu-His-Leu-Val-Lys-Arg-Arg,简写为HMRSAMSGLHLVKRR。 SAMS Peptide的主要功能是作为AMPK的合成肽底物,用于检测AMPK的活性。它基于乙酰辅酶A羧化酶上Ser79周围的序列设计,通过将Ser77替换为丙氨酸,消除了蛋白激酶A(PKA)的磷酸化位点,从而提高了对AMPK的特异性。这种设计使得SAMS Peptide能够被AMPK快速磷酸化,为研究AMPK的活性提供了一种灵敏且便捷的工具。 在生物医学研究中,SAMS Peptide被广泛应用于细胞实验和体外研究。它不仅在代谢调节中发挥关键作用,还可能参与免疫系统和神经系统的功能调节。此外,SAMS Peptide的高纯度(HPLC纯度≥98.0%)和稳定的化学性质使其成为理想的实验材料。

经镍柱亲和层析与分子筛两步纯化,纯度≥97%,内毒素<0.1 EU/μg,保留天然糖基化与二硫键构象

重组人CD46蛋白(Recombinant Human CD46 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面蛋白,广泛表达于多种细胞类型中,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。它在免疫调节和细胞保护方面发挥着关键作用,是研究免疫系统和细胞生物学的重要工具。 CD46,也被称为膜辅蛋白(Membrane Cofactor Protein, MCP),是一种调节性补体受体,主要功能是保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD46通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其分解,从而抑制补体的激活,保护细胞免受补体介导的溶细胞作用。 重组人CD46蛋白的开发为研究补体系统的调节机制提供了有力的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD46蛋白,具有高度的纯度和生物活性,通常带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在医学研究中,重组人CD46蛋白具有重要的应用价值。

在B细胞恶性肿瘤中,BAFF可能通过促进肿瘤微环境免疫抑制促进进展,靶向其信号通路或成新策略。

在细胞生物学和免疫学研究中,Rabbit anti-SOCS3 Polyclonal Antibody(兔抗SOCS3多克隆抗体)是研究细胞因子信号转导抑制因子3(SOCS3)这一关键蛋白的重要工具。SOCS3是细胞因子信号转导抑制因子(SOCS)家族的重要成员,广泛参与细胞因子信号转导的负向调控,对维持细胞内信号平衡和免疫稳态起着至关重要的作用。 SOCS3的生物学功能 SOCS3主要通过抑制细胞因子受体的信号转导来发挥作用。它能够结合并抑制JAK2(Janus激酶2)的活性,从而阻断细胞因子如白细胞介素-6(IL-6)和生长激素(GH)等的信号传导。这种负向调控机制对于防止细胞因子信号的过度激活至关重要,有助于维持细胞内信号的稳态。在免疫系统中,SOCS3通过抑制炎症细胞因子的信号转导,调节免疫反应的强度和持续时间。此外,SOCS3的异常表达与多种疾病相关,如肥胖、糖尿病和某些炎症性疾病。

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