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菠萝泛菌-刺盘孢属Colletotrichumsp.-灵芝(红芝,赤芝)SHMCCD69751

2025-11-12 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

MPD1能够将鞘氨醇-1-磷酸(S1P)水解为鞘氨醇,这一过程对于细胞内S1P的水平调控至关重要。

重组人SP17蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。SP17(Sperm Protein 17)是一种精液特异性蛋白,主要存在于精液中,参与精子的成熟和受精过程。它在生殖生物学和男性不育研究中具有重要的应用价值。 SP17的功能与机制 SP17在精子的成熟过程中发挥重要作用。它通过与精子表面的受体结合,调节精子的运动能力和受精能力。此外,SP17还参与精子的保护机制,防止精子在生殖道中的损伤。SP17的功能异常与男性不育症密切相关,其表达水平的变化可能影响精子的质量和受精能力。 重组人SP17蛋白(His Tag)的特点 重组人SP17蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。 功能完整:保留了天然SP17的结构域和功能特性。 实验应用 重组人SP17蛋白(His Tag)在多种实验中表现出色: 体外受精实验:用于研究SP17对精子运动能力和受精能力的影响。

它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。

在细胞生物学和分子医学的研究中,Rabbit anti-mTOR(pS2448) Polyclonal Antibody 是一种极具价值的研究工具,它为科学家们深入探索 mTOR(哺乳动物雷帕霉素靶蛋白)的磷酸化状态及其在细胞信号转导中的作用提供了有力支持。 mTOR 是一种关键的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,广泛存在于细胞中,参与调节细胞生长、增殖、存活和代谢等多种生理过程。mTOR 的活性受到多种信号通路的精细调控,其中第 2448 位苏氨酸(pS2448)的磷酸化状态是其活性的重要标志。mTOR 的异常激活与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、糖尿病和神经退行性疾病等。 Rabbit anti-mTOR(pS2448) Polyclonal Antibody 是通过将磷酸化的 mTOR(pS2448)片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对这一特定磷酸化位点的抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合磷酸化的 mTOR(pS2448),而不会与其他非磷酸化状态的 mTOR 或其他蛋白质发生交叉反应。

重组生物素化技术为TSLP蛋白的研究带来了新的突破。

在细胞生物学和免疫学的研究中,GPR174(G蛋白偶联受体174)因其在细胞信号转导和免疫调节中的关键作用而备受关注。GPR174是一种G蛋白偶联受体,主要表达在免疫细胞中,参与调节细胞的迁移、活化和信号转导。Rabbit anti-GPR174 Polyclonal Antibody的出现,为深入研究GPR174的功能提供了重要的工具。 GPR174的功能 GPR174在免疫细胞的信号转导和功能调节中发挥核心作用。它通过与多种配体结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的迁移、活化和细胞因子的分泌。GPR174的主要功能包括: 免疫细胞迁移:GPR174通过调节细胞骨架的重组,促进免疫细胞的迁移和运动。这一过程对于免疫细胞的归巢和炎症部位的浸润至关重要。 免疫细胞活化:GPR174通过激活下游信号通路,促进免疫细胞的活化和增殖。这一功能对于免疫反应的启动和维持至关重要。 细胞因子分泌:GPR174通过调节细胞内的信号传导,影响细胞因子的分泌,从而调节免疫反应的强度和方向。

它不仅能有效降低血糖,还能减少体重增加的风险,这对于许多糖尿病患者来说是一个重要的优势。

Recombinant Mouse TNFRSF11A(重组小鼠肿瘤坏死因子受体超家族成员11A,又称RANK)是一种在骨骼代谢和免疫调节中发挥关键作用的受体蛋白。TNFRSF11A主要表达在破骨细胞及其前体细胞表面,通过与配体RANKL结合,调节破骨细胞的分化和活性,从而影响骨吸收过程。 在骨骼代谢中的作用 TNFRSF11A是维持骨代谢平衡的重要受体。RANKL通过与RANK结合,激活下游信号通路,促进破骨细胞的分化和成熟,进而调节骨吸收。这一过程对于维持骨骼的强度和完整性至关重要。例如,在骨质疏松症等疾病中,RANKL的过度表达可能导致破骨细胞活性增强,从而加速骨质流失。因此,TNFRSF11A及其配体RANKL已成为骨质疏松症等骨骼疾病的重要治疗靶点。 在免疫调节中的作用 除了在骨骼代谢中的作用,TNFRSF11A还在免疫系统中发挥重要作用。它能够调节树突状细胞的成熟和功能,促进T细胞的活化和分化。此外,TNFRSF11A在淋巴结和脾脏的发育中也起到关键作用,通过调节淋巴细胞的分布和功能,维持免疫系统的正常功能。

它通过识别和结合新合成的糖蛋白上的糖链,帮助这些蛋白质正确折叠。

线粒体外膜转位酶40(TOMM40)是线粒体蛋白导入复合体TOM的核心组分,作为胞质前体蛋白进入线粒体的“守门人”,在维持线粒体功能与细胞能量代谢中发挥关键作用。TOMM40基因多态性与阿尔茨海默病(AD)发病风险显著相关,其蛋白表达异常也参与帕金森病、肌萎缩侧索硬化症等神经退行性疾病进程。小鼠抗TOMM40单克隆抗体凭借其高度特异性与稳定性,成为解析线粒体功能障碍机制及探索疾病生物标志物的关键工具。 该抗体采用经典小鼠杂交瘤技术制备,可精准识别TOMM40蛋白的保守结构域,在Western Blot中特异性检测约40 kDa条带,批次间重复性优异。在免疫荧光实验中,该抗体与线粒体标志物共定位清晰,准确呈现TOMM40在线粒体外膜的环状分布特征,适用于活细胞与固定样本分析。 在神经科学领域,该抗体通过免疫组化技术揭示AD患者脑组织TOMM40表达下调与Aβ沉积、Tau蛋白磷酸化的空间关联性,为疾病早期诊断提供分子依据。线粒体生物学研究中,利用该抗体进行免疫共沉淀,阐明TOMM40与TOMM20、TOMM70等亚基的组装动力学及其在应激条件下的稳定性变化。

重组人 EREG 蛋白(hFc Tag)便是其中一种极具研究价值的分子。

叠氮化物葡萄糖液态培养基(Azide Dextrose Broth)是一种经典的高选择性液体培养基,专用于水、食品及临床标本中肠球菌(Enterococcus)的推定检测,在公共卫生监测与食品安全评估中扮演着快速初筛的关键角色。 其核心选择性源于叠氮化钠的精准抑菌机制:该化合物可特异性阻断革兰氏阴性菌及多数革兰氏阳性菌的细胞色素氧化酶系统,而肠球菌凭借天然耐受性突破筛选压力。葡萄糖作为唯一可发酵碳源,为肠球菌提供增殖能量;溴甲酚紫pH指示剂(碱性紫→酸性黄)实时监测产酸动态,实现代谢活性的可视化。 实验操作极为简便:样品接种后,置35-37°C培养24-48小时,阳性表现为培养基浑浊度显著增加且颜色由紫变黄,确证肠球菌在高盐与叠氮压力下发酵产酸;阴性则保持澄清与紫色。该培养基是《生活饮用水卫生标准》中粪链球菌检验的推定方法,菌落形成单位(CFU)计算直接关联粪便污染指数。在食品工业中,用于评估巴氏杀菌效果与加工卫生状况。 需注意,叠氮化钠剧毒,操作时需严格防护;少数乳球菌及葡萄球菌可能呈现假阳性,需转接至七叶苷铁琼脂或进行胆汁七叶苷试验确证。

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