TalaromycesgossypiiTalaromycesgossypii-SHMCCD64134-球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD51771ivcas7.00154
在组织损伤、炎症反应以及肿瘤发生等生理和病理过程中,EREG 的表达和功能都发挥着重要作用。
重组小鼠 Hepcidin 蛋白(Recombinant Mouse Hepcidin Protein)是一种重要的抗菌肽,同时也是铁代谢的关键调节因子。Hepcidin 在维持铁稳态和免疫防御中发挥着重要作用,其研究对于理解铁代谢失调和相关疾病具有重要意义。 Hepcidin 的生物学功能 Hepcidin 是一种由肝脏分泌的小分子多肽,主要通过调节铁的吸收和利用来维持铁稳态。它通过与铁转运蛋白(如 Ferroportin)结合,抑制铁从肠道吸收和从巨噬细胞释放,从而调节体内铁的水平。此外,Hepcidin 还具有抗菌活性,能够抑制多种病原体的生长,是先天免疫系统的重要组成部分。 Hepcidin 与疾病的关系 Hepcidin 的异常表达与多种疾病密切相关。在铁过载疾病(如血色病)中,Hepcidin 的表达水平降低,导致铁吸收过多,引发肝脏、心脏等器官的铁沉积和损伤。相反,在慢性炎症和感染性疾病中,Hepcidin 的表达水平升高,抑制铁的吸收和利用,导致贫血。此外,Hepcidin 在某些肿瘤中的表达异常也可能与肿瘤的生长和转移有关。
随着研究的不断深入,ECSCR 蛋白有望为心血管疾病的治疗带来新的突破。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。它在人体的免疫系统中扮演着核心角色,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病研究与应用 TNF-α 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,TNF-α 可能通过促进肿瘤细胞的增殖和存活,影响肿瘤的进展。
重组人EVA-1蛋白不仅在基础研究中具有重要价值,也为未来的临床应用提供了新的方向。
组蛋白H2B是细胞核中的一种核心组蛋白,参与构成染色质的基本单位——核小体。组蛋白的修饰状态,尤其是乙酰化修饰,对基因表达调控、DNA复制和修复等过程具有重要影响。组蛋白H2B第12位赖氨酸的乙酰化(H2B AcK12)是一种关键的表观遗传修饰,与基因的活跃转录密切相关。Rabbit anti-Histone H2B(AcK12) Polyclonal Antibody(兔抗组蛋白H2B乙酰化赖氨酸12多克隆抗体)的开发,为研究组蛋白修饰及其在基因调控中的作用提供了有力的工具。 组蛋白H2B(AcK12)的功能与重要性 组蛋白H2B的乙酰化修饰通常与基因的活跃转录相关。乙酰化修饰可以中和组蛋白的正电荷,减弱组蛋白与DNA之间的相互作用,从而使染色质结构变得松散,促进转录因子和RNA聚合酶的结合,进而激活基因转录。H2B AcK12作为一种特定的乙酰化修饰位点,其状态的变化可以反映基因表达的动态变化。此外,H2B AcK12的异常修饰与多种疾病的发生发展相关,如癌症、神经退行性疾病等。

Blood Direct PCR Master Mix (2×) 适用于多种PCR应用,常规PCR
S100A4是一种属于S100蛋白家族的钙结合蛋白,广泛存在于人体多种组织中。它在细胞迁移、侵袭和肿瘤转移中发挥着重要作用,因此被认为是肿瘤转移的关键调控因子。S100A4的表达水平与多种肿瘤的恶性程度和预后密切相关,使其成为肿瘤研究中的一个重要靶点。 S100A4的功能与机制 S100A4的主要功能是调节细胞的迁移和侵袭能力。它通过与多种细胞内靶蛋白结合,影响细胞骨架的重组和细胞运动。S100A4能够激活Rho GTP酶家族成员,如RhoA和Rac1,从而促进细胞的迁移和侵袭。此外,S100A4还能够调节细胞外基质的降解,进一步促进细胞的运动。 在肿瘤转移过程中,S100A4的高表达与肿瘤细胞的侵袭和转移能力显著相关。研究表明,S100A4能够通过多种机制促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,包括调节细胞间黏附分子的表达、促进细胞外基质的降解和增强细胞的运动能力。 S100A4在肿瘤中的作用 S100A4在多种肿瘤中的表达水平显著升高,包括乳腺癌、结直肠癌、肺癌和前列腺癌等。在这些肿瘤中,S100A4的高表达通常与肿瘤的恶性程度、侵袭能力和转移能力相关。
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重组小鼠BD-1蛋白是一种非糖基化的单链多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。
在肿瘤治疗领域,Recombinant Biotinylated Human TRAIL R4(重组生物素化人 TRAIL 受体 4)正崭露头角,成为极具潜力的靶向治疗武器。 TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体)是一种细胞表面蛋白,能够诱导肿瘤细胞凋亡,而对正常细胞影响甚微。TRAIL 受体 4 是其关键受体之一,重组生物素化技术则赋予了它更强大的应用能力。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人 TRAIL R4 可以精准地结合链霉亲和素标记的纳米颗粒、抗体等,从而实现对肿瘤细胞的特异性靶向。 在实验研究中,重组生物素化人 TRAIL R4 能够有效结合肿瘤细胞表面的 TRAIL 受体,激活细胞内的凋亡信号通路,促使肿瘤细胞发生凋亡。与传统化疗药物相比,它具有更高的选择性,减少了对正常组织的损伤,降低了治疗的副作用。此外,它的稳定性较好,在体内的半衰期较长,能够更持久地发挥抗肿瘤作用。
Mast Cell Degranulating Peptide 是一种具有强大免疫调节功能的多肽。
C-Type Natriuretic Peptide(CNP,C型钠尿肽)是一种由 22 个氨基酸组成的多肽激素,主要由血管内皮细胞和神经细胞分泌。CNP (1-22) 是其主要活性形式,在调节心血管系统和骨骼生长方面发挥着重要作用。 心血管调节功能 CNP (1-22) 在心血管系统中具有多种生理功能。它通过激活其特异性受体 NPR-B,增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的水平,从而引起血管舒张,降低血压。此外,CNP 还能抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,减少动脉粥样硬化的发生。这些作用使其在维持心血管系统稳态方面发挥关键作用。 骨骼生长与发育 CNP (1-22) 在骨骼生长和发育中也扮演着重要角色。它通过作用于骨骼生长板中的软骨细胞,促进软骨细胞的增殖和分化,从而促进骨骼的纵向生长。研究表明,CNP 在治疗儿童骨骼发育不良和某些遗传性骨骼疾病方面具有潜在的应用价值。 医学应用与研究前景 CNP (1-22) 的研究不仅有助于理解心血管和骨骼系统的生理机制,还为开发新型药物提供了靶点。例如,基于 CNP 的药物正在被开发用于治疗高血压、心力衰竭和某些骨骼疾病。
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