蕈状芽孢杆菌SHMCCD53178-粪生黑蛋巢-孪生球菌
RPL12(核糖体蛋白 L12)是核糖体大亚基的一个重要组成部分,广泛存在于真核生物的细胞中。
在细胞生物学和生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human Bcl-w(重组人Bcl-w蛋白)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞生存与凋亡调控领域的焦点。 Bcl-w蛋白的特性 Bcl-w(Bcl-2样蛋白w)是Bcl-2蛋白家族的一员,与Bcl-2一样,它主要发挥抗凋亡作用。Bcl-w通过与促凋亡蛋白(如Bax、Bak)竞争性结合,阻止线粒体外膜通透性的增加,从而抑制细胞凋亡。Bcl-w在多种细胞类型中表达,尤其是在生殖细胞、神经细胞和某些肿瘤细胞中。其在维持细胞生存、调节细胞周期和应激反应等方面发挥重要作用。 重组人Bcl-w蛋白的应用 细胞凋亡研究 Bcl-w在细胞凋亡调控中扮演着关键角色。研究表明,Bcl-w的高表达与多种肿瘤的耐药性和复发密切相关。重组人Bcl-w蛋白可用于研究其在细胞凋亡中的作用机制,帮助开发针对肿瘤的新型治疗策略。例如,通过抑制Bcl-w的活性,可以增强肿瘤细胞对化疗药物的敏感性,从而提高治疗效果。 疾病治疗 Bcl-w在多种疾病中具有重要的治疗价值。
该试剂盒也适用于 RNA 合成相关的生化实验,例如研究 RNA 聚合酶的活性或探索核酸合成的调控机制
重组人PSGL - 1蛋白(Recombinant Human PSGL - 1 Protein, His Tag)是研究炎症和免疫反应的重要工具。PSGL - 1(P - Selectin Glycoprotein Ligand - 1)是一种黏附分子,广泛表达于白细胞表面,在白细胞滚动、黏附以及炎症部位的迁移过程中发挥关键作用。 在炎症反应中,白细胞需要从血管内迁移到炎症部位以清除病原体和修复受损组织。PSGL - 1通过与血管内皮细胞表面的P - 选择素(P - Selectin)相互作用,介导白细胞在炎症部位的滚动过程,这是白细胞迁移的第一步。此外,PSGL - 1还参与白细胞与其他细胞的黏附和信号传导,调节免疫细胞的活化和功能。 重组人PSGL - 1蛋白(His Tag)的开发为研究其在炎症和免疫反应中的作用机制提供了有力工具。His Tag的添加使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组PSGL - 1蛋白研究其与P - 选择素的相互作用机制,探索其在白细胞滚动和黏附中的具体作用。
NAP-2的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。
Rhesus Macaque G - CSF(恒河猴粒细胞集落刺激因子)是一种重要的细胞因子,属于白细胞集落刺激因子家族。它在调节免疫系统和造血系统中发挥着关键作用,具有广泛的应用前景。 生物学功能 G - CSF 的主要功能是促进骨髓中的干细胞向中性粒细胞方向分化和增殖,从而增加血液中中性粒细胞的数量。它通过与特定的细胞表面受体 G - CSF - R 结合,调控骨髓细胞的释放进入循环系统,增强中性粒细胞的存活能力,延长其在循环系统中的寿命。此外,G - CSF 还能够促进骨髓干细胞的移动,引导它们向感染或炎症部位迁移,参与伤口愈合和调节造血微环境。 临床应用 在临床上,G - CSF 被广泛应用于处理化疗引起的中性粒细胞减少,以及骨髓移植前的干细胞动员。它通过促进中性粒细胞的生成和释放,降低感染的发生率,提高移植成功率,同时减少感染的风险。此外,G - CSF 在治疗骨髓异常增生症、骨髓纤维化等骨髓疾病时,也有助于改善血象和减轻相关症状。

在疾病研究方面,FGFR2 β (IIIc)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。
成纤维细胞生长因子9(FGF-9)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-9在胚胎发育、组织修复和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 FGF-9的结构与功能 FGF-9是一种小分子多肽,由208个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-9还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在胚胎发育中的作用 FGF-9在胚胎发育过程中发挥着关键作用。它能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。例如,在胚胎干细胞(ESC)中,FGF-9能够维持干细胞的自我更新能力,同时促进其向特定细胞类型的分化。此外,FGF-9还参与神经系统的发育,对神经细胞的增殖和分化具有重要影响。 在组织修复中的作用 FGF-9在组织修复和再生中也发挥着重要作用。
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它在多种细胞类型中表达,尤其在病毒感染的细胞中,IL - 28A 的表达显著上调。
重组生物素化人FcRH5蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcRH5 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤学以及自身免疫性疾病的研究中。FcRH5(也称为CD307c)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于B细胞和某些髓系细胞表面,参与免疫细胞的激活和调节。 FcRH5的功能与作用 FcRH5是一种免疫调节分子,主要通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节B细胞的活化和功能。它在B细胞的发育和免疫应答中发挥重要作用,通过调节信号传导通路,影响B细胞的增殖、分化和抗体分泌。此外,FcRH5还可能参与调节免疫细胞间的相互作用,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些自身免疫性疾病中,FcRH5的异常表达或功能失调可能与疾病的发生和发展相关。 重组生物素化FcRH5蛋白的优势 重组生物素化人FcRH5蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。
DDT蛋白通过与Bcl-2家族蛋白相互作用,调节细胞凋亡的线粒体途径。
在生物体的分子世界中,核糖核酸酶H(RNase H)是一种具有独特功能的酶,它专门识别并切割DNA-RNA杂交体中的RNA链,因此被誉为DNA-RNA杂交体的“拆解专家”。 RNase H广泛存在于生物体内,从细菌到人类细胞中都有其身影。它是一种内切酶,能够特异性地识别DNA-RNA杂交双链中的RNA部分,并在RNA链上切割磷酸二酯键。这种酶的活性对于维持细胞内的核酸代谢平衡至关重要。在细胞的DNA复制和修复过程中,RNase H发挥着不可或缺的作用。例如,在DNA复制过程中,RNA引物被合成以启动DNA链的合成,而RNase H则负责移除这些RNA引物,以便DNA聚合酶能够继续合成DNA链,从而确保DNA复制的顺利进行。 此外,RNase H在转录偶联修复(TCR)过程中也扮演着重要角色。当DNA损伤发生在正在转录的基因中时,RNA聚合酶可能会停滞在损伤位点。此时,RNase H能够移除RNA聚合酶前方的RNA-DNA杂交体,从而为DNA修复酶提供空间,促进损伤的修复。这一过程对于维持基因组的稳定性和细胞的正常功能至关重要。 在分子生物学研究中,RNase H也被广泛应用于各种实验。
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