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亚美尼亚固氮菌- 生孢梭菌(产芽孢梭状芽孢杆菌)(基因组DNA)-研究团队节杆菌

2025-09-14 07:20分类: 藻类特点 阅读:

 

CD40L与CD40的相互作用是免疫反应中的一个重要环节。

重组小鼠 IL-18R1(Recombinant Mouse IL-18R1)是一种重要的细胞因子受体,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。IL-18R1 是白细胞介素 - 18(IL-18)的主要受体亚单位,其在调节免疫细胞的激活、增殖和炎症反应中发挥着关键作用。 IL-18R1 的生物学功能 IL-18R1 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于多种免疫细胞,包括自然杀伤细胞(NK 细胞)、T 细胞和巨噬细胞。IL-18 通过与 IL-18R1 结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 和 JAK-STAT 通路,从而诱导多种细胞因子和趋化因子的表达。这些因子在免疫反应中起到重要作用,能够促进免疫细胞的活化和增殖,增强宿主对病原体的防御能力。 IL-18R1 在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。在正常生理条件下,IL-18R1 通过调节免疫反应,帮助维持免疫系统的稳态。然而,在某些疾病中,IL-18R1 的异常激活可能导致过度的炎症反应,从而加剧病理过程。例如,在自身免疫性疾病(如类风湿关节炎)和某些感染性疾病中,IL-18R1 的高表达与疾病的严重程度密切相关。

重组小鼠 GFRA3 蛋白(His 标签)的开发为深入研究其功能提供了强大的工具。

Ck beta 8-1(也称为CCL23或MPIF-1)是一种重要的CC趋化因子,属于趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。 生物学功能 Ck beta 8-1通过与趋化因子受体CCR1结合,发挥其生物学功能。它能够吸引单核细胞、树突状细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,Ck beta 8-1还能够抑制骨髓中低增殖潜力的集落形成细胞,影响造血过程。 免疫调节与细胞增殖 Ck beta 8-1在免疫调节中起着重要作用。它不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。研究表明,Ck beta 8-1能够通过Gi/Go蛋白、PLC、PKCδ和NF-κB信号通路诱导细胞迁移。此外,Ck beta 8-1在某些细胞类型中可能影响细胞增殖,但具体机制尚需进一步研究。 临床应用潜力 由于Ck beta 8-1在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。通过调节Ck beta 8-1的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗自身免疫性疾病、某些类型的癌症以及其他炎症性疾病。

炎症体是一种多蛋白复合物,能够感应细胞内的病原体和损伤信号,并激活 Caspase 1。

在生物医学研究中,Recombinant Human Axl (hFc Tag)(重组人类Axl蛋白,带人IgG Fc标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导、肿瘤生物学和免疫调节的研究中。Axl是一种受体酪氨酸激酶,属于TAM受体家族,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。 结构与功能 Axl是一种由784个氨基酸组成的跨膜蛋白,分子量约为100 kDa。它包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内酪氨酸激酶结构域。细胞外结构域负责与配体结合,而细胞内结构域则通过激活下游信号通路,调节细胞的存活、增殖和迁移。重组人类Axl蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有hFc标签,便于纯化和检测。Axl的主要功能包括: 细胞存活:Axl通过与配体Gas6结合,激活PI3K/Akt信号通路,促进细胞存活和抗凋亡。 细胞增殖与迁移:Axl能够调节细胞的增殖和迁移,特别是在肿瘤细胞中,Axl的激活与肿瘤的侵袭和转移能力增强相关。 免疫调节:Axl在免疫系统中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化和功能,影响炎症反应和免疫应答。

在细胞代谢研究中,ATP(100mM, Nuclease free)可用于研究细胞能量的产生和利用。

在细胞生物学和代谢研究中,Rabbit anti-PKE Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 PKE(丙酮酸激酶 E 同工酶)的功能及其在细胞代谢和能量调控中的作用提供了有力支持。 PKE 是一种关键的酶,属于丙酮酸激酶家族。它在糖酵解过程中发挥重要作用,催化磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)转化为丙酮酸,同时生成 ATP。这一反应是糖酵解途径中的关键步骤,对于细胞的能量代谢和维持细胞内 ATP 水平至关重要。PKE 在多种细胞类型中表达,尤其是在代谢活跃的组织中,如肝脏、肌肉和脑。此外,PKE 的活性还受到多种因素的调控,包括激素、细胞内代谢物水平和细胞信号通路。 Rabbit anti-PKE Polyclonal Antibody 是通过将 PKE 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 PKE 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 PKE 蛋白,而不会与其他丙酮酸激酶同工酶或细胞内其他蛋白质发生交叉反应。

它主要通过与 Galectin-9 结合,诱导一系列免疫抑制功能,从而增强免疫耐受并抑制抗肿瘤免疫。

在生物医学研究中,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 CD10(重组人CD10蛋白)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞增殖和疾病研究领域的焦点。 CD10蛋白的特性 CD10,也称为中性内肽酶(NEP),是一种锌依赖性金属蛋白酶,主要表达在多种细胞表面,包括白细胞、成纤维细胞和某些肿瘤细胞。CD10在细胞增殖、分化和信号传导中发挥重要作用。它通过水解多种生物活性肽(如血管紧张素II、内啡肽等),调节细胞外信号的传递和细胞的生理功能。 重组人CD10蛋白的应用 细胞增殖与分化研究 CD10在细胞增殖和分化中扮演着关键角色。研究表明,CD10的活性与细胞的生长和分化密切相关。重组人CD10蛋白可用于研究其在细胞增殖中的作用机制,帮助开发针对细胞增殖相关疾病的新型治疗策略。例如,通过调节CD10的活性,可以影响细胞的生长和分化,从而为癌症治疗提供新的思路。 疾病治疗 CD10在多种疾病中具有重要的治疗价值。在肿瘤学中,CD10的表达水平与某些肿瘤的侵袭性和预后相关。

它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,从而加重炎症症状。

在分子生物学实验中,DNA Marker 是用于判断 DNA 片段大小的关键工具,而 DNA Marker VI 以其独特的特性和广泛的适用性,成为了众多科研人员的首选。 DNA Marker VI 是一种预制的 DNA 分子量标准,主要用于琼脂糖凝胶电泳实验中。它包含了一系列已知长度的 DNA 片段,这些片段在电泳过程中会根据其大小在凝胶中迁移,形成清晰可见的条带。通过与这些已知大小的条带进行对比,研究人员可以快速准确地估算出未知 DNA 片段的长度。这种直观的呈现方式,使得 DNA Marker VI 在基因克隆、PCR 产物分析以及基因组学研究中发挥着至关重要的作用。 DNA Marker VI 的优势在于其高度的稳定性和准确性。它经过严格的纯化和优化,确保在不同实验条件下都能表现出一致的性能。其条带清晰、分辨率高,能够覆盖从几十个碱基对到数千个碱基对的范围,满足了多种实验需求。无论是分析短片段的 PCR 产物,还是研究较长的基因片段,DNA Marker VI 都能提供可靠的参考。 此外,DNA Marker VI 的使用也非常便捷。

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