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2025-09-10 07:20分类: 藻类特点 阅读:

 

此外,Exendin-4在其他疾病中的潜在应用也在不断探索中,这为未来的治疗提供了更多的可能性。

在分子生物学和细胞生物学研究中,Rabbit anti-BRD3 Polyclonal Antibody(兔抗BRD3多克隆抗体)是研究溴结构域蛋白3(BRD3)这一关键蛋白的重要工具。BRD3属于溴结构域和额外末端结构域(BET)蛋白家族,参与基因表达调控、细胞增殖和细胞周期调控等多种生理过程。 BRD3的生物学功能 BRD3是一种含有溴结构域的蛋白质,溴结构域是一种能够特异性识别和结合乙酰化组蛋白的结构域。通过与乙酰化组蛋白结合,BRD3可以调节染色质的结构和基因表达。BRD3在细胞周期调控中起重要作用,它通过结合特定的启动子区域,调控细胞周期相关基因的表达。此外,BRD3还参与细胞增殖和细胞存活的调节,其异常表达与多种疾病相关,包括癌症和某些发育性疾病。在癌症中,BRD3的过表达可能导致细胞增殖失控,促进肿瘤的发生和发展。 Rabbit anti-BRD3 Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-BRD3 Polyclonal Antibody是通过免疫兔子制备的,具有高度的特异性和灵敏度。这种抗体能够特异性地识别BRD3蛋白,适用于多种实验技术。

Melittin 还能够抑制肿瘤血管生成,进一步抑制肿瘤的生长和转移。

在生物医学研究中,白细胞介素-5受体α(Interleukin-5 Receptor α,IL-5Rα)作为IL-5信号通路的关键组成部分,其在过敏反应和免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-5受体α(Recombinant Biotinylated Human IL-5Rα)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-5Rα的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-5Rα:关键的免疫调节受体 IL-5Rα是白细胞介素-5(IL-5)的主要受体亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-5通过与IL-5Rα结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活化、增殖和功能。IL-5Rα主要表达在嗜酸性粒细胞、B细胞和某些T细胞亚群上,通过与IL-5结合,促进嗜酸性粒细胞的成熟、存活和活化,这些细胞在过敏反应和寄生虫感染中起关键作用。此外,IL-5Rα在调节免疫反应和维持免疫系统平衡中也发挥重要作用。因此,深入研究IL-5Rα的功能和作用机制对于理解过敏性疾病和免疫相关疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

ULBP-1在肿瘤免疫逃逸和免疫治疗中的作用备受关注,其异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关。

重组人转铁蛋白受体(Transferrin R,简称TfR)是细胞表面的一种重要膜蛋白,主要负责调节细胞对铁的摄取和利用。它在维持铁代谢平衡和细胞健康中发挥着至关重要的作用,因此成为生物医学研究中的一个重要靶点。 转铁蛋白受体的生物学功能 转铁蛋白受体(TfR)主要通过与铁饱和的转铁蛋白(holo-transferrin)结合,将铁离子从细胞外液转运到细胞内。这一过程对于细胞的正常生长、增殖和功能维持至关重要。铁离子在细胞内参与多种生物化学过程,包括血红蛋白的合成、DNA合成和细胞呼吸等。此外,TfR还通过调节细胞内铁的水平,参与细胞的氧化应激防御机制。 重组人转铁蛋白受体的优势 重组人转铁蛋白受体通过基因工程技术制备,具有以下优势: 高纯度和高稳定性:通过基因工程技术,重组人TfR能够在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。 研究工具:重组人TfR可用于研究铁代谢的分子机制,以及TfR在细胞营养和氧化应激中的作用。 疾病模型研究:重组人TfR可用于构建体外和体内的疾病模型,研究铁代谢紊乱相关疾病的发病机制。

在多发性硬化症模型小鼠的研究中,通过检测大脑和脊髓中 MBP 的表达变化,可以了解髓鞘的损伤程度。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为探索疾病机制和开发新型治疗策略提供了强大的工具。Recombinant Human FOLR2 Protein, His Tag(重组人叶酸受体2蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术产品,正在癌症研究和治疗领域展现出巨大的应用潜力。 叶酸受体2(FOLR2)是一种细胞表面糖蛋白,主要参与叶酸的摄取和代谢。与FOLR1类似,FOLR2在多种肿瘤细胞中也表现出异常表达,尤其是在结直肠癌、胃癌和某些妇科肿瘤中。由于其在肿瘤细胞中的特异性表达,FOLR2已成为癌症治疗的新兴靶点。通过重组技术,将人FOLR2蛋白与His标签融合表达,不仅提高了蛋白的稳定性和纯化效率,还为后续的实验研究和临床应用提供了便利。 His标签是一种六组氨酸(His)序列,常用于重组蛋白的表达和纯化。它可以通过与金属离子(如镍或钴)的螯合作用,实现快速高效的蛋白纯化。此外,His标签还可以用于免疫分析和细胞实验,便于研究人员对FOLR2蛋白进行功能研究和靶向应用。 在癌症研究中,重组人FOLR2蛋白可用于深入探索其在肿瘤细胞中的生物学功能。

细胞凋亡是一种高度调控的程序性细胞死亡过程,对于维持组织稳态和清除受损细胞至关重要。

FGFR-1α (IIIc)-Fc是一种重组蛋白,由人源成纤维细胞生长因子受体1α(FGFR-1α)的IIIc亚型的胞外结构域与人免疫球蛋白G(IgG)的Fc段融合而成。这种融合蛋白在生物医学研究中具有重要的应用价值,主要用于研究FGF信号通路以及相关疾病的机制。 FGFR-1α (IIIc)-Fc的结构与功能 FGFR-1α是成纤维细胞生长因子受体(FGFR)家族的重要成员,广泛参与细胞的增殖、分化、存活和迁移等生理过程。FGFR-1α的IIIc亚型主要在内皮细胞和某些上皮细胞中表达,对血管生成和组织修复至关重要。通过与多种成纤维细胞生长因子(FGFs)结合,FGFR-1α激活下游信号通路,调节细胞行为。 FGFR-1α (IIIc)-Fc的应用 研究FGF信号通路:FGFR-1α (IIIc)-Fc可以作为研究FGF信号通路的工具蛋白。它能够结合并中和游离的FGFs,从而抑制FGF信号通路的激活。这种特性使其成为研究FGF在细胞增殖、分化和迁移中作用的理想工具。 疾病模型研究:在多种疾病中,FGF信号通路的异常激活与疾病的发生和发展密切相关。

p19 INK4d在多种细胞类型中表达,尤其是在造血系统和神经系统中发挥重要作用。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和肿瘤学研究中,Recombinant Cynomolgus CEACAM-5(重组食蟹猴CEACAM-5)因其在细胞黏附和肿瘤生物学中的关键作用而备受关注。CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5)是一种细胞表面糖蛋白,主要表达于多种上皮细胞和某些肿瘤细胞,对细胞间黏附、组织形成和肿瘤生物学起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CEACAM-5通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生物学研究中,CEACAM-5在细胞间黏附和组织形成中发挥着关键作用。它通过与同源或异源的CEACAM分子结合,形成细胞间的黏附连接,维持组织的完整性和稳定性。重组食蟹猴CEACAM-5可用于研究其在细胞黏附和组织形成中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CEACAM-5在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。

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