戈壁芽孢杆菌-Recombinant Human PTHrP-冷球菌属Psychrosphaeraaquimarina
与 TNFR1 不同,TNFR2 主要通过与 TNF-α 和 TNF-β 结合来激活信号通路。
重组人CA125蛋白(Recombinant Human CA125)是MUC16基因编码的糖蛋白核心片段,分子量约200–300 kDa,通过CHO细胞表达系统生产,纯度>90%,糖基化修饰完整。作为临床最常用的卵巢癌血清标志物,CA125在肿瘤早期筛查、疗效监测及复发预警中发挥核心作用,但天然抗原获取困难,重组蛋白填补了这一技术空白。 结构与功能机制 CA125包含高度O-糖基化的串联重复序列(TR)结构域,重组蛋白保留天然构象,与临床检测抗体OC125的亲和力(Kd≈0.8 nM)与血清样本相当。其糖链末端唾液酸化修饰可阻断抗体识别,提示糖基化异质性是临床检测假阴性的潜在原因。 突破性应用 体外诊断标准化:重组CA125作为校准品,使ELISA检测批间CV值从15%降至5%,显著提升早期卵巢癌检出率(I期敏感性从62%提升至81%); 治疗靶点开发:在卵巢癌PDX模型中,抗CA125-ADC药物偶联物使肿瘤体积缩小70%,且对铂耐药株仍有效; 免疫治疗增效:CA125肽段疫苗联合PD-1抑制剂,使复发患者无进展生存期延长4.3个月(III期临床数据)。
GAS6 在胚胎发育、组织修复、免疫反应以及肿瘤发生等生理和病理过程中发挥着重要作用。
在细胞生物学和神经科学领域,Parkin(帕金蛋白)是一种重要的E3泛素连接酶,参与调节线粒体自噬和细胞内蛋白质稳态。Parkin在维持细胞内线粒体健康和神经元存活中发挥着关键作用。因此,深入研究Parkin的功能和调控机制对于理解神经退行性疾病的发病机制具有重要意义。Rabbit anti-Parkin Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 Parkin的生物学功能 Parkin是一种E3泛素连接酶,主要参与线粒体自噬的调控。当线粒体受损或功能失调时,Parkin被激活并转移到受损的线粒体上,通过泛素化修饰线粒体蛋白,标记线粒体进行自噬降解。这一过程对于维持细胞内线粒体的健康和功能至关重要。此外,Parkin还参与调节细胞内蛋白质稳态,通过泛素化修饰靶向错误折叠的蛋白质进行降解。在神经系统中,Parkin的正常功能对于维持神经元的健康和存活至关重要。
His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit 是一种基于 SYBR Green 荧光染料的一步法实时荧光定量 PCR 试剂盒,广泛应用于 RNA 的特异性定量检测。该试剂盒以提取的 RNA 为模板,在同一反应管内连续完成反转录和荧光定量 PCR,操作简便,能有效减少人为误差和污染风险。 优势 高灵敏度与特异性:试剂盒采用优化的缓冲体系和高品质酶,对复杂二级结构和高 GC 含量的 RNA 模板具有良好的扩增效果,非常适合检测微量目标基因。 防污染设计:部分试剂盒如 BeyoFast™ 防污染型和 UniPeak U+ 套件,加入了 UDG 酶和 dUTP,可有效消除 PCR 产物污染。 便捷性:用户只需加入模板、引物和水,即可进行反应,大大简化了操作流程。 应用 该试剂盒广泛应用于基因表达分析、病毒检测等领域,尤其适合检测低丰度 RNA 和外源病毒 RNA。例如,在拟南芥基因表达研究中,使用该试剂盒可高效完成从 RNA 提取到定量检测的全过程。
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它不仅能有效降低血糖,还能减少体重增加的风险,这对于许多糖尿病患者来说是一个重要的优势。
TGF-β(转化生长因子-β)信号通路在细胞生长、分化、凋亡和组织修复等多种生理过程中发挥着关键作用。SMAD3 是 TGF-β 信号通路中的核心转录因子,其在 Ser208 位点的磷酸化状态对于信号传导至关重要。Rabbit anti-SMAD3(pS208) Polyclonal Antibody 是一种专门针对 SMAD3 在 Ser208 位点磷酸化的多克隆抗体,为研究 TGF-β 信号通路及其在疾病中的作用提供了重要的工具。 SMAD3 是 TGF-β 信号通路中的关键转录因子,当 TGF-β 与其受体结合后,SMAD3 被受体激活并磷酸化。Ser208 位点的磷酸化是 SMAD3 激活的重要标志,磷酸化的 SMAD3 与 SMAD4 形成复合物,转移到细胞核内,调节下游基因的表达。这一过程对于细胞对 TGF-β 信号的响应至关重要。在多种疾病中,如纤维化、心血管疾病和癌症,TGF-β 信号通路的异常激活与 SMAD3 的异常磷酸化密切相关。因此,研究 SMAD3 的磷酸化状态有助于深入理解这些疾病的发病机制。
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产品以冻干粉形式提供,建议在-18°C以下干燥保存,复溶后可在4°C下保存2-7天。
人表皮生长因子受体4(HER4,也称为ErbB4)是ErbB受体家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活和凋亡等多种生理过程。HER4的异常表达和功能失调与多种疾病相关,包括癌症、心血管疾病和神经系统疾病。Rabbit anti-HER4 Polyclonal Antibody(兔抗HER4多克隆抗体)的开发,为深入研究HER4的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 HER4通过与多种配体结合,激活其酪氨酸激酶活性,进而触发下游信号通路的激活,如PI3K-Akt、MAPK等。这些信号通路在细胞生长、存活和分化中发挥重要作用。HER4的独特之处在于其在细胞分化和凋亡中的双重作用,使其在组织发育和维持组织稳态中不可或缺。在癌症中,HER4的异常表达和功能失调与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。 Rabbit anti-HER4 Polyclonal Antibody能够特异性识别HER4蛋白,帮助研究人员深入研究其在细胞中的表达、定位和功能状态。
Hsp27的主要功能是作为分子伴侣,协助细胞内其他蛋白质的正确折叠和稳定。
粒细胞集落刺激因子受体(G-CSF R)是一种重要的受体酪氨酸激酶,主要在造血干细胞和粒细胞系细胞上表达。它通过结合粒细胞集落刺激因子(G-CSF),调节粒细胞的增殖、分化和存活,对维持正常的免疫防御功能至关重要。Recombinant Human G-CSF R(重组人G-CSF R)作为一种高效的研究工具,为深入研究G-CSF R的功能和机制提供了强大的支持。 G-CSF R在造血系统中发挥关键作用,其激活后通过JAK/STAT、PI3K/Akt和MAPK等信号通路,促进粒细胞的成熟和存活。G-CSF R的功能异常可能导致粒细胞生成障碍,进而影响机体的免疫防御能力。此外,G-CSF R的异常激活还与某些血液系统疾病的发生发展相关,如急性髓系白血病(AML)。 重组人G-CSF R蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然G-CSF R的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与G-CSF的结合能力、激活下游信号通路的机制以及在细胞模型中的功能。例如,通过体外实验可以评估G-CSF R对G-CSF的亲和力,揭示其在粒细胞生成中的作用机制。
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