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2025-11-19 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

重组蛋白可以用于高通量药物筛选实验,寻找能够调节FGFR2活性的潜在药物分子。

脊髓灰质炎(Poliomyelitis),俗称小儿麻痹症,是由脊髓灰质炎病毒(Poliomyelitis Virus)引起的急性传染病。1型Sabin株脊髓灰质炎病毒是引起脊髓灰质炎的主要病原体之一。为了有效预防和控制脊髓灰质炎的传播,1型Sabin珠脊髓灰质炎兔多抗(1型Sabin珠脊髓灰质炎兔多克隆抗体)在疫苗研发、疾病诊断和基础研究中发挥着重要作用。 制备与特性 1型Sabin珠脊髓灰质炎兔多抗是通过将1型Sabin株脊髓灰质炎病毒免疫兔子,从兔子血清中提取并纯化的多克隆抗体。这些抗体具有广泛的特异性和较高的亲和力,能够与1型Sabin株脊髓灰质炎病毒的多种抗原表位结合。这种多抗的制备过程复杂,但其在实验室检测和研究中具有不可替代的作用。 在疫苗研发中的应用 在疫苗研发中,1型Sabin珠脊髓灰质炎兔多抗可用于检测疫苗生产过程中的病毒抗原含量,确保疫苗的质量和有效性。通过与病毒抗原的特异性结合,兔多抗可以帮助科学家评估疫苗的免疫原性,为优化疫苗配方提供数据支持。

MIP - 1α 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。

在发育生物学和干细胞研究领域,Mouse anti-FOXD3 Monoclonal Antibody 是一种重要的研究工具,为深入探究胚胎发育过程和干细胞的调控机制提供了有力支持。 FOXD3(Forkhead box D3)是一种转录因子,属于Forkhead转录因子家族。它在胚胎发育过程中发挥关键作用,尤其是在神经嵴细胞的形成、迁移和分化中。神经嵴细胞是一群具有高度迁移性和分化潜能的细胞,它们在胚胎早期发育中分化为多种细胞类型,包括神经细胞、平滑肌细胞和色素细胞等。FOXD3通过调控多个基因的表达,维持神经嵴细胞的干性和多能性,确保其正常迁移和分化。此外,FOXD3在干细胞的自我更新和分化调控中也具有重要作用,其功能异常可能导致发育缺陷和某些疾病的发生。 Mouse anti-FOXD3 Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合FOXD3蛋白。这种抗体在多种实验研究中具有广泛的应用价值。在细胞实验中,研究人员可以利用这种抗体进行免疫荧光染色,观察FOXD3在细胞核中的定位,了解其在不同细胞状态下的活性状态。

在阿尔茨海默病等神经退行性疾病中,NSE的表达水平和活性可能发生变化,影响神经元的代谢和存活。

Axltide是一种基于小鼠胰岛素受体底物1(IRS-1)的多肽片段,具体对应于其氨基酸序列的第979至989位。其氨基酸序列为KKSRGDYMTMQIG,分子量约为1514.77道尔顿。这种多肽因其在多种激酶反应中的底物特性而备受关注,能够被Axl、DDR2、Mst1和JAK2等激酶磷酸化。 作用机制 Axltide的主要功能是作为研究工具,用于分析激酶活性和信号传导通路。它通过与特定激酶结合并被磷酸化,帮助科学家了解这些激酶在细胞信号传导中的作用。例如,Axltide常被用于研究Axl激酶的活性,Axl是一种受体酪氨酸激酶,在细胞存活、增殖和迁移中发挥重要作用。 应用领域 Axltide在生物医学研究中具有广泛的应用。它不仅用于基础研究,帮助科学家探索激酶的功能和调控机制,还在药物开发中发挥重要作用。例如,通过使用Axltide作为底物,研究人员可以筛选和评估潜在的激酶抑制剂,为癌症和其他疾病的治疗提供新的策略。 研究进展 目前,Axltide在多种实验中被广泛应用。它被用于体外激酶反应实验,以评估不同化合物对激酶活性的影响。

总之,重组人CD3E蛋白在免疫学研究和医学应用中具有重要的价值。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和组织发育研究中,Recombinant Cynomolgus CDH17(重组食蟹猴CDH17)因其在细胞黏附和组织发育中的关键作用而备受关注。CDH17(肝细胞黏附分子,H-Cadherin)是一种经典的钙黏蛋白,主要表达于肝脏、胰腺和某些上皮细胞,对细胞间黏附、组织形成和器官发育起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDH17通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生物学研究中,CDH17在细胞间黏附和组织形成中发挥着关键作用。它通过与同源或异源的钙黏蛋白结合,形成细胞间的黏附连接,维持组织的完整性和稳定性。重组食蟹猴CDH17可用于研究其在细胞黏附和组织形成中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CDH17在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。 在组织发育研究中,CDH17在肝脏和胰腺的发育过程中起着重要作用。

在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测BCMA在细胞表面的表达水平和分布情况。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD300A Protein, His Tag(重组小鼠CD300A蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD300A是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、单核细胞和树突状细胞)表面,参与免疫调节和炎症反应。 CD300A的功能与作用机制 CD300A通过识别和结合糖基化的病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs),在免疫反应中发挥调节作用。它能够与多种糖类配体结合,激活或抑制免疫细胞的活化状态。例如,CD300A可以识别细菌和真菌表面的糖类配体,从而促进免疫细胞的吞噬作用和炎症反应。此外,CD300A还参与调节免疫细胞的迁移和细胞因子的分泌,影响炎症反应的强度和持续时间。 在炎症反应中,CD300A的激活可以促进促炎细胞因子的产生,增强免疫细胞的杀伤能力。然而,在某些情况下,CD300A的过度激活可能导致免疫反应失控,引发慢性炎症。因此,CD300A在维持免疫系统平衡方面具有重要作用。

研究人员可以精确地检测和定位磷酸化的 HER3(pY1222)在细胞和组织中的表达水平和分布情况。

在分子生物学和生物化学研究中,小RNA(如miRNA、siRNA等)的分析和功能研究是当前的热点领域。小RNA 3'接头(5'腺苷化,3'封闭)及连接试剂盒为小RNA的研究提供了一种高效、便捷的解决方案,尤其在小RNA的克隆、测序和功能分析中表现出色。 产品特点 小RNA 3'接头(5'腺苷化,3'封闭)及连接试剂盒包含经过特殊修饰的3'接头和高效的连接酶。3'接头的5'端经过腺苷化处理,3'端则被封闭,这种设计确保了接头在连接反应中的特异性和稳定性。腺苷化处理使得接头能够与小RNA的3'端高效连接,而3'端的封闭则防止了非特异性连接和自连接反应的发生。 应用场景 小RNA克隆:通过将3'接头连接到小RNA的3'端,可以构建小RNA的克隆载体,用于后续的基因表达分析和功能研究。 小RNA测序:连接后的RNA分子可以直接用于高通量测序,帮助研究人员全面了解小RNA的表达谱和调控机制。 功能分析:通过连接3'接头,可以对小RNA进行标记和追踪,从而研究其在细胞内的定位和功能。 使用优势 高效连接:试剂盒中的连接酶经过优化,能够高效地将3'接头连接到小RNA的3'端,连接效率高,背景低。

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