土地芽孢杆菌-拟青霉-肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种Klebsiellapneumoniaesubsp.pneumoniaeATCC25955
FGFR-1α的IIIc亚型主要在内皮细胞和某些上皮细胞中表达,对血管生成和组织修复至关重要。
重组小鼠 APCDD1 蛋白(Recombinant Mouse APCDD1 Protein, His Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导、发育生物学以及疾病机制的研究中。APCDD1(Adenomatosis Polyposis Coli Down-Regulated 1)是一种负向调节 Wnt 信号通路的蛋白,其在多种生理和病理过程中发挥关键作用。 APCDD1 的功能与作用机制 APCDD1 是一种分泌性蛋白,主要通过与 Wnt 配体和 LRP 受体相互作用,抑制 Wnt 信号通路的激活。它在细胞自主方式下作用于 β-连环蛋白上游,阻断 Wnt 信号的传导。研究表明,APCDD1 的突变与遗传性单纯性少毛症(Hereditary Hypotrichosis Simplex, HHS)相关,这种疾病表现为毛囊发育异常和头发稀疏。 重组小鼠 APCDD1 蛋白的特性 重组小鼠 APCDD1 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平低于 0.1 EU/μg。
IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。
重组生物素化人CD36蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD36 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞生物学、代谢学和免疫学研究中。CD36是一种多功能的跨膜糖蛋白,主要表达于巨噬细胞、内皮细胞、血小板和某些上皮细胞表面,参与多种生物学过程,包括脂质代谢、炎症反应和细胞黏附。 CD36的生物学功能 CD36在脂质代谢中发挥着重要作用,它是低密度脂蛋白(LDL)和氧化型低密度脂蛋白(ox-LDL)的受体,参与脂质的摄取和分解。此外,CD36还参与长链脂肪酸的转运,是细胞摄取和代谢脂肪酸的关键分子。在免疫系统中,CD36能够识别并结合病原体相关模式分子(PAMPs),如细菌脂多糖(LPS),从而激活巨噬细胞和树突状细胞,促进炎症反应。此外,CD36还参与血小板的聚集和凝血过程。 重组生物素化CD36蛋白的优势 重组生物素化人CD36蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。
这些功能表明HPN蛋白在细胞信号传导和组织修复中具有广泛的生物学意义。
Rat Lymphotactin(大鼠淋巴趋化因子,也称XCL1)是一种重要的趋化因子,属于C趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过吸引和激活免疫细胞,参与调节免疫反应和炎症过程。 基本特性与功能 Rat Lymphotactin是一种小分子蛋白,分子量约为10 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体XCR1结合,发挥其生物学活性。Lymphotactin主要由T细胞和NK细胞分泌,能够特异性地吸引淋巴细胞,尤其是CD8+ T细胞和NK细胞,到炎症部位,增强免疫反应。 在免疫反应中的作用 Rat Lymphotactin在免疫反应中起着重要作用。它能够吸引CD8+ T细胞和NK细胞到炎症部位,促进这些细胞的活化和功能发挥。此外,Lymphotactin还能够调节免疫细胞的增殖和存活,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些慢性感染和肿瘤中,Lymphotactin的表达增加,有助于增强免疫细胞的抗病原体和抗肿瘤活性。 疾病相关性 Rat Lymphotactin的异常表达与多种疾病相关。

在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LAIR1在不同病理状态下的表达和功能变化。
组蛋白β-羟基丁酰化是一种新兴的翻译后修饰,涉及在组蛋白的赖氨酸残基上添加β-羟基丁酰基团。这种修饰在表观遗传调控中发挥重要作用,影响染色质结构和基因表达。组蛋白H3的β-羟基丁酰化修饰在多种生物学过程中至关重要,包括基因转录、细胞周期调控和细胞应激反应。其失调与多种疾病相关,如癌症、神经退行性疾病和代谢性疾病。 Rabbit anti-β-Hydroxybutyryl-Histone H3 Monoclonal Antibody(兔抗β-羟基丁酰化组蛋白H3单克隆抗体)是研究组蛋白H3 β-羟基丁酰化修饰的重要工具。这种抗体是通过将β-羟基丁酰化组蛋白H3免疫兔子,诱导兔子产生针对该修饰的单克隆抗体,再经过一系列纯化步骤获得的。它具有高度的特异性和灵敏度,能够精准地识别和结合β-羟基丁酰化组蛋白H3,即使在复杂的生物样本中也能准确地将其检测出来。 在实验研究中,Rabbit anti-β-Hydroxybutyryl-Histone H3 Monoclonal Antibody可用于多种技术平台。

肿瘤细胞可能通过上调LILRB1的表达,抑制免疫细胞的攻击,从而促进肿瘤的进展。
索恩利氏培养基(Thornley's Medium)是一种专用于检测细菌精氨酸双水解酶活性的半固体鉴别培养基,在假单胞菌属和非发酵菌的鉴定体系中具有不可替代的地位。该培养基由Thornley于1960年设计,通过观察穿刺接种后的颜色变化与生长模式,精准判断细菌的精氨酸代谢途径。 其核心配方包含胰蛋白胨、氯化钠、精氨酸盐酸盐和酚红指示剂。精氨酸作为唯一可被分解的碱性氨基酸,在精氨酸双水解酶作用下生成鸟氨酸、氨和CO₂,氨的产生使培养基pH升至8.0以上,酚红由黄色转为红色。半固体琼脂浓度(0.3%)既能支持细菌有限游动,又可固定气泡,形成特征性"倒伞状"生长。 实验操作采用穿刺法,接种后置35℃需氧培养24-48小时。阳性结果如铜绿假单胞菌,培养基由上至下渐变为红色,并沿穿刺线向两侧扩散生长;阴性结果如不动杆菌属,则保持黄色且仅沿穿刺线生长。该培养基在囊性纤维化患者感染诊断中价值显著,可快速区分产碱假单胞菌与大肠埃希菌。 需注意,接种量不宜过多,避免带入蛋白胨干扰结果;培养时间不足易产生假阴性。
ENPP-2 生成的 ADP 可以激活 P2Y1 受体,进而调节细胞的增殖、迁移和凋亡。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse FGFR2β (IIIb) Protein, His Tag(重组小鼠FGFR2β (IIIb)蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。FGFR2β(成纤维细胞生长因子受体2β)是一种重要的酪氨酸激酶受体,主要在上皮细胞和某些间充质细胞中表达。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复中发挥着重要作用。 FGFR2β的功能与作用机制 FGFR2β的主要功能是通过其酪氨酸激酶活性,调节细胞内的信号传导。当其配体(如FGF7、FGF10等)结合到受体的细胞外结构域时,FGFR2β发生二聚化并激活其内在的酪氨酸激酶活性。随后,受体上的酪氨酸残基被自身磷酸化,形成多个磷酸化位点,这些位点可以招募并激活下游信号分子,如MAPK、PI3K-Akt等信号通路。这些信号通路在细胞增殖、分化、迁移和存活中起着关键作用。 在组织修复和再生过程中,FGFR2β的激活能够促进上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤后,FGF7和FGF10通过激活FGFR2β,促进角质形成细胞的增殖和迁移,从而加速皮肤的修复过程。
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