解酯假丝酵母解酯变种-糙孢篮状菌-Dermaseptin
它能够延长 IGF-1 在血液循环中的半衰期,增加其在靶组织中的有效浓度,从而促进生长发育。
Rabbit anti-Phospho-NFKB p65(Ser536) Polyclonal Antibody是一款高灵敏度、位点特异性的兔源多克隆抗体,专为检测在 Ser536 位点被磷酸化的 NF-κB p65 亚基而设计。NF-κB 是调控炎症、免疫应答、细胞存活与增殖的主转录因子,p65 磷酸化不仅增强其转录活性,还促进核定位与下游炎症基因(如 TNF-α、IL-6、ICAM-1)的表达。因此,Ser536-p65 是炎症信号转导与肿瘤微环境研究的关键标志。 本抗体由合成的人源 p65 Ser536 磷酸化肽段免疫新西兰大白兔获得,经抗原亲和纯化,总 IgG≥95%,与总 p65 交叉反应<1%,确保位点特异性。Western blot 显示在 65 kDa 处呈单一条带,可检测 0.02 ng 以上磷酸化蛋白;4% PFA 固定、0.3% Triton 透化的细胞或组织中,1:400 稀释即可显示核内灶状阳性,与 p65 核定位信号共定位系数≥0.90,背景干净。 科研应用层面,该抗体已广泛用于炎症机制、抗癌药效及免疫治疗评估。
随着研究的不断深入,G-CSF R 在医学领域的应用前景将更加广阔。
Fibronectin CS1 Peptide 是一种来源于纤维连接蛋白(Fibronectin)的多肽片段,位于纤维连接蛋白的 III 型同源连接段(IIICS)中。它包含 Leu-Asp-Val(LDV)细胞黏附基序,能够特异性地与整合素受体 α4β1 结合。这种结合触发一系列细胞内信号转导通路,参与调节细胞黏附、迁移、增殖和存活。 抑制肿瘤转移 Fibronectin CS1 Peptide 缺乏 Arg-Gly-Asp(RGD)结构域,却能在自发和实验性转移模型中有效抑制肿瘤细胞的转移。这一特性使其成为研究肿瘤转移机制和开发抗肿瘤药物的重要工具。 细胞黏附与迁移研究 由于其与细胞黏附和迁移过程密切相关,Fibronectin CS1 Peptide 也被用于研究细胞与细胞外基质之间的相互作用,以及细胞迁移的调控机制。例如,在口腔鳞状细胞癌(OSCC)的研究中,CS1 被发现能增强癌细胞的黏附、迁移和侵袭,而 CS1 阻断肽则抑制这些过程。 生物材料开发 Fibronectin CS1 Peptide 的特定结构和功能使其成为开发新型生物材料的候选分子。
在一些血液系统恶性肿瘤和自身免疫性疾病中,JAK2的过度激活与疾病的发生和发展密切相关。
玫瑰小双孢菌青铜亚种(Microbispora rosea subsp. aerata)是一株革兰氏阳性、中温至高温生长的放线菌,模式菌株最早分离自法国土壤。其最显著的特征是在气生菌丝上纵向排列成对的小孢子,形似玫瑰并蒂,故得“玫瑰”之名;而“青铜”一词则源于菌落成熟时呈现的铜褐色调,为培养皿添上一抹金属光泽。 细胞壁化学型属于Ⅸ型,含 meso-二氨基庚二酸与马杜拉糖,全细胞水解物可检出阿拉伯糖、半乳糖,主要甲基萘醌为 MK-9(H₄),这一组合使其在系统发育中占据独立分支。实验室培养时,它偏爱含少量酵母粉或维生素的寡营养培养基,28–37 °C 下生长良好,菌落表面干燥、褶皱,可分泌可溶性橙褐色素,逐渐将培养基染成青铜色。 生态功能方面,该菌能在弱酸性至中性土壤中定殖,通过分泌纤维素酶、木聚糖酶参与植物残体降解,促进碳素循环;其菌丝网络还能缠绕土壤微团聚体,提高保水与抗蚀能力,被视为“森林土壤的微型工程师”。

通过调节DLK1的表达或功能,可能为治疗相关疾病提供新的策略。
Biotinylated Mouse CD5 Protein, His Tag(生物素标记的小鼠CD5蛋白,带组氨酸标签)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究中。CD5是一种共抑制分子,主要表达于T细胞、B细胞和某些自然杀伤细胞(NK细胞)表面,参与免疫细胞的激活、增殖和功能调节。通过生物素标记和组氨酸标签的添加,该蛋白在实验中具有更高的灵活性和应用价值。 生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse CD5 Protein在多种实验中表现出色。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测CD5在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察CD5的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在研究T细胞介导的免疫反应中,Biotinylated Mouse CD5 Protein可以帮助追踪CD5的表达变化,揭示其在T细胞激活和免疫应答中的作用机制。
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它在细胞黏附、免疫细胞激活和免疫调节中发挥着重要作用。
在细胞生物学和信号转导研究中,FOXO1(Forkhead box protein O1)作为一种重要的转录因子,参与调节细胞的增殖、凋亡、代谢和应激反应等多种生理过程。FOXO1 的活性受到多种信号通路的精细调控,其中磷酸化修饰是关键的调节方式之一。Rabbit anti-FOXO1(pS256) Polyclonal Antibody 为研究 FOXO1 的磷酸化状态及其在细胞生理和病理过程中的作用提供了强大的工具。 FOXO1 是 FOXO 家族的重要成员,广泛表达于多种细胞类型中。它通过结合到特定的 DNA 序列,调节下游基因的转录,从而影响细胞的多种功能。FOXO1 的磷酸化状态是其活性的重要调节因素,其中第 256 位丝氨酸(S256)的磷酸化尤为重要。当 FOXO1 在 S256 位点被磷酸化时,其转录活性受到抑制,导致细胞对生长因子和应激信号的响应发生变化。研究表明,FOXO1 的异常磷酸化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。
随着对 FTH1 作用机制的进一步研究,该抗体将在生物医学领域发挥更大的作用。
Recombinant Rat Alkaline Phosphatase (Germ type)(重组大鼠碱性磷酸酶,生殖型)是一种在胚胎发育和组织再生中发挥关键作用的酶。这种酶属于碱性磷酸酶家族,主要在生殖细胞和胚胎组织中表达,参与多种生物学过程,包括细胞分化、组织形成和细胞外基质的调节。 在胚胎发育中的作用 生殖型碱性磷酸酶(Germ type Alkaline Phosphatase, G - ALP)在胚胎发育过程中具有重要的调控功能。它通过去除底物分子上的磷酸基团,调节多种生物活性分子的功能。例如,G - ALP能够激活或失活某些生长因子和信号分子,从而影响细胞的增殖、分化和迁移。在生殖细胞中,G - ALP对于维持细胞的多能性和促进胚胎早期发育至关重要。 在组织再生中的作用 除了在胚胎发育中的关键作用,G - ALP还参与组织再生过程。在伤口愈合和组织修复过程中,G - ALP能够调节细胞外基质的代谢,促进细胞的黏附和迁移。例如,在骨骼和软组织的再生中,G - ALP通过调节细胞外基质的成分和结构,为细胞的生长和组织的重塑提供支持。
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