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Recombinant Mouse LILRB4-溜曲霉SHMCCD65833-紫色链霉菌SHMCCD58785

2025-11-28 07:20分类: 菌种介绍 阅读:

 

随着技术的不断进步,重组小鼠 AFP 蛋白将在生物医学研究中发挥更大的作用。

在妇科研究中,孕激素受体(Progesterone Receptor,PR)是研究女性生殖系统功能和相关疾病的重要靶点。PR在子宫内膜、乳腺等组织中发挥关键作用,与多种妇科疾病的发生发展密切相关。Mouse Anti-Progesterone Receptor Monoclonal Antibody(小鼠抗孕激素受体单克隆抗体)为研究PR的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 孕激素受体的功能与重要性 孕激素受体是一种核受体,能够与孕激素结合,调节基因表达,从而影响细胞的增殖、分化和凋亡。在女性生殖系统中,PR在子宫内膜的增殖和分泌、乳腺的发育和功能维持中起着重要作用。PR的异常表达与多种妇科疾病相关,如子宫内膜异位症、乳腺癌和子宫内膜癌等。因此,研究PR的表达和功能对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

在疾病研究方面,PSAP的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。

Myosin 6(肌球蛋白6)是一种独特的肌球蛋白家族成员,在细胞内运输和细胞结构的维持中发挥着重要作用。Rabbit anti-Myosin 6 Polyclonal Antibody 是一种针对 Myosin 6 的多克隆抗体,为研究其在细胞生物学和听力学中的功能提供了重要的工具。 Myosin 6 是一种马达蛋白,主要参与细胞内的囊泡运输和细胞器的定位。它通过与肌动蛋白丝相互作用,产生运动和力,从而在细胞的形态维持、细胞分裂和细胞信号传导中发挥关键作用。在听力方面,Myosin 6 在内耳毛细胞的发育和功能中起着至关重要的作用。它参与了毛细胞的立体纤毛的形成和维持,这些纤毛是听力和平衡感知的关键结构。Myosin 6 的功能异常与遗传性听力损失密切相关,因此,研究 Myosin 6 的功能对于理解听力损失的分子机制具有重要意义。 Rabbit anti-Myosin 6 Polyclonal Antibody 是通过将 Myosin 6 蛋白或其特定片段作为抗原,注射到兔子体内,诱导兔子产生针对 Myosin 6 的特异性抗体。

在人体复杂的生理机制中,TGF - β2(转化生长因子 - β2)扮演着极为关键的角色。

干细胞因子(SCF,小鼠)是一种重要的细胞生长因子,在小鼠的干细胞增殖、分化和存活过程中发挥着关键作用。它在生物医学研究中具有重要应用,尤其是在干细胞生物学和血液学领域。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 干细胞增殖与分化 在小鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,促进其分化为红细胞、白细胞和血小板等成熟血细胞。此外,SCF 还在胚胎发育过程中促进黑色素细胞的发育,影响皮肤和毛发的颜色。 疾病研究与应用 SCF 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些血液疾病中,SCF 的水平变化可能导致造血功能异常,影响血液细胞的生成。此外,SCF 在某些癌症中的作用也引起了研究者的关注。

重组小鼠bFGF广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。

Eotaxin-2(嗜酸性粒细胞趋化因子-2),也称为CCL24,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节嗜酸性粒细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。Eotaxin-2广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、单核细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 Eotaxin-2的结构与功能 Eotaxin-2是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。Eotaxin-2的主要受体是CCR3,该受体广泛表达在嗜酸性粒细胞、单核细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 Eotaxin-2在嗜酸性粒细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在过敏反应和寄生虫感染中,Eotaxin-2的释放能够引导嗜酸性粒细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 Eotaxin-2不仅促进嗜酸性粒细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强嗜酸性粒细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质,如组胺和细胞毒性蛋白。

支原体的抗原多样性可能导致抗体的交叉反应,影响检测的准确性。

重组小鼠 IL-5Rα(Recombinant Mouse IL-5Rα)是一种重要的细胞因子受体亚单位,广泛应用于免疫学和过敏反应的研究。IL-5Rα(白细胞介素 - 5 受体 α 链)是白细胞介素 - 5(IL-5)的主要受体亚单位,其在调节免疫反应、促进嗜酸性粒细胞的存活和活化中发挥着关键作用。 IL-5Rα 的生物学功能 IL-5Rα 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于嗜酸性粒细胞、B 细胞和某些内皮细胞上。IL-5 通过与 IL-5Rα 结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,从而促进嗜酸性粒细胞的存活、增殖和活化。嗜酸性粒细胞在宿主防御机制中起着重要作用,尤其是在抗寄生虫感染方面。然而,IL-5 诱导的嗜酸性粒细胞过度活化也与多种过敏性疾病密切相关,如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎。 在哮喘等过敏性疾病中,IL-5 水平显著升高,导致嗜酸性粒细胞在气道内过度浸润和活化,释放大量炎症介质,从而引发气道炎症和气道高反应性。因此,IL-5Rα 已成为治疗过敏性疾病的重要靶点。 重组小鼠 IL-5Rα 的应用 重组小鼠 IL-5Rα 的开发为研究其功能提供了极大的便利。

在临床应用方面,重组FcγRIIIA的研究为癌症免疫治疗提供了新的思路。

在分子生物学实验中,尿嘧啶-DNA 糖基化酶(Uracil-DNA Glycosylase,简称 UDG)是一种关键的工具酶,用于去除 DNA 中的尿嘧啶,防止其对实验结果产生干扰。然而,传统 UDG 酶的一个常见问题是其活性难以在反应后迅速终止,这可能导致后续实验步骤中不必要的副反应。为了解决这一问题,热敏型尿嘧啶-DNA 糖基化酶(Heat-labile Uracil-DNA Glycosylase)应运而生,其在高温下会迅速失活,为实验操作带来了极大的便利。 热敏型 UDG 酶的特性 热敏型尿嘧啶-DNA 糖基化酶(Heat-labile Uracil-DNA Glycosylase, Bacterium)是一种经过工程改造的酶,来源于细菌,具有独特的热敏感性。这种酶在常温下具有高效的尿嘧啶去除活性,但在较短的高温处理后会迅速失活。其浓度为 1U/μl,能够确保在实验中高效地去除尿嘧啶,同时在后续步骤中不会对实验产生干扰。 热敏型 UDG 酶的作用机制 UDG 酶能够特异性地识别 DNA 中的尿嘧啶,并将其从 DNA 链中移除,形成一个无嘌呤/无嘧啶(AP)位点。

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