忠清南道盐单胞菌SHMCCD72949-干酪乳杆菌-暗产色链霉菌SHMCCD59579
这种结合了重组乙肝HBsAg抗原豚鼠多抗与HRP标记的检测方法,具有高特异性和高灵敏度的特点。
CD19是一种重要的共刺激分子,主要表达在B细胞表面,参与调节B细胞的活化、增殖和分化。近年来,CD19因其在B细胞相关疾病(如B细胞急性淋巴细胞白血病,B-ALL)中的关键作用,逐渐成为免疫治疗的重要靶点。Recombinant Mouse CD19 Protein, His Tag(重组小鼠CD19蛋白,His标签)作为一种生物技术工具,为研究CD19的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD19的功能与作用 CD19是B细胞表面的关键标志物之一,属于免疫球蛋白超家族。它通过与CD21、CD81和CD225形成复合体,调节B细胞的信号传导和免疫反应。CD19在B细胞的发育和成熟过程中发挥重要作用,能够增强B细胞受体(BCR)信号,促进B细胞的活化和增殖。此外,CD19在某些B细胞恶性肿瘤中高表达,如B-ALL和非霍奇金淋巴瘤,使其成为理想的治疗靶点。 重组小鼠CD19蛋白的应用 Recombinant Mouse CD19 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。His标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过金属螯合层析进行高效纯化。
在猪的疾病研究中,IL-2的作用机制和调控途径为开发新型免疫调节药物提供了重要线索。
在生物实验室的安静角落里,有一种特殊的细胞正在发出微弱的信号:“Shh, Mouse”。这不是一只真正的小鼠在低语,而是一种在小鼠细胞中表达的基因——Sonic Hedgehog(Shh)基因。这个基因在小鼠的胚胎发育过程中扮演着至关重要的角色,它的表达调控着细胞的分化和组织的形成。 Shh基因最早是在果蝇中发现的,它与果蝇的刺猬蛋白(Hedgehog)有关。在小鼠中,Shh基因的表达尤为关键。它在胚胎发育的早期阶段就开始发挥作用,引导神经管的形成和肢体的发育。如果没有Shh基因的正确表达,小鼠的胚胎将无法正常发育,导致严重的先天性缺陷。 在实验室中,科学家们通过基因工程技术,将Shh基因导入小鼠的细胞系(如CHO细胞系)中进行表达。CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞)是一种常用的细胞系,它具有稳定的生长特性和良好的基因表达能力。通过在CHO细胞中表达Shh基因,科学家们可以深入研究Shh蛋白的结构和功能,以及它在细胞信号传导中的作用。 Shh蛋白通过与细胞表面的受体结合,启动一系列复杂的信号通路,这些信号通路影响细胞的增殖、分化和迁移。
这一过程对于维持肠道内脂肪酸的稳态至关重要。
白细胞介素 - 9(IL-9)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。 IL-9 主要由 T 辅助细胞(Th9 细胞)产生,它在调节免疫细胞的活性和功能中起着重要作用。IL-9 能够促进 T 细胞和 B 细胞的增殖和分化,增强自然杀伤细胞(NK 细胞)的活性,调节巨噬细胞的功能,并促进炎症反应。此外,IL-9 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-9 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-9 受体特异性结合,模拟体内 IL-9 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)可用于多种实验场景。

该抗体可用于检测CCL18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。
重组食蟹猴中性粒细胞明胶酶相关脂蛋白(NGAL)是一种重要的蛋白质,属于脂蛋白家族。它在炎症反应、组织修复和铁代谢中发挥着关键作用,是研究免疫反应和疾病机制的重要工具。 NGAL 主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞分泌。在炎症反应中,NGAL 的表达显著增加,它能够结合并抑制明胶酶(MMP-9)的活性,从而调节细胞外基质的降解和组织修复过程。此外,NGAL 还参与铁的运输和储存,通过与铁结合蛋白(如铁蛋白)的相互作用,调节细胞内的铁代谢。这种调节对于维持细胞的正常功能和防止铁过载引起的氧化损伤至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NGAL 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 NGAL 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括炎症模型的建立、细胞外基质降解实验以及铁代谢研究等。 在疾病研究方面,NGAL 的异常表达与多种疾病相关。例如,在急性肾损伤(AKI)中,NGAL 的表达水平显著升高,可作为早期诊断的生物标志物。此外,在某些炎症性疾病和感染性疾病中,NGAL 的高水平表达与炎症细胞的浸润和组织损伤密切相关。

重组小鼠 GFRAL 蛋白的开发为研究其生物学功能提供了极大的便利。
重组人黑色素瘤抑制活性蛋白(Recombinant Human MIA,也称 Cartilage-derived Retinoic Acid-Sensitive Protein,CD-RAP)是一种重要的分泌性细胞因子,广泛应用于肿瘤生物学和软骨发育研究。 MIA 是一种约 11 - 15 kDa 的蛋白质,由软骨细胞和恶性黑色素瘤细胞分泌。它含有一个 SH3 结构域,与 OTOR/Otoraplin 和 MIA - 2 等蛋白结构相关。MIA 在软骨发育和再生中表达广泛,通过与整合素 α4β1 和 α5β1 结合,干扰细胞与细胞外基质的相互作用。此外,MIA 还可作为间充质干细胞的趋化因子,促进其分化为软骨细胞。 在肿瘤学中,MIA 在多种癌症中表达上调,包括恶性黑色素瘤、肺癌、口腔鳞状细胞癌等。它通过与纤维连接蛋白竞争性结合,减少肿瘤细胞对基质的附着,从而促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。重组人 MIA 蛋白的制备,利用基因工程技术在大肠杆菌中表达,纯度大于 98%,具有良好的生物活性。它可用于研究 MIA 在肿瘤发生、发展及软骨发育中的作用,为相关疾病的诊断和治疗提供理论依据。
GDF15-GFRAL 信号通路在孤束核(NTS)中发挥作用,通过抑制食欲来调节体重和代谢状态。
在现代细胞生物学和分子生物学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入探索细胞的结构与功能。其中,重组小鼠 PODXL2 蛋白(His 标签)便是极具研究价值的一种。 PODXL2(Podocalyxin - like 2)是一种重要的细胞表面糖蛋白,它在细胞的黏附、迁移以及信号转导等过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的带有 His 标签的小鼠 PODXL2 蛋白,因其纯度高、活性好,被广泛应用于多种实验场景。His 标签的存在使得该蛋白能够方便地通过镍柱等金属离子亲和层析方法进行纯化,大大提高了实验效率。 在细胞迁移实验中,重组小鼠 PODXL2 蛋白可用于研究其对细胞运动能力的影响。例如,通过将其添加到细胞培养体系中,观察细胞迁移速度和方向的变化,有助于了解 PODXL2 在胚胎发育、组织修复以及肿瘤转移等过程中的作用机制。此外,在细胞信号转导研究中,该蛋白可用于探索其与下游信号分子的相互作用,揭示其在细胞内信号网络中的地位。
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