神话脂环酸芽孢杆菌-枯草芽孢杆菌SHMCCD52930-圈卷产色链霉菌SHMCCD61225
该蛋白的浓度为 10 μg/μL,这意味着它在实验中能够以极低的用量发挥高效的保护作用。
Recombinant Human PDGF R alpha(α-Platelet-Derived Growth Factor Receptor)是研究细胞增殖、迁移及肿瘤微环境的关键工具。该蛋白由 HEK293 细胞表达,序列覆盖胞外结构域(aa 24-524),通过镍柱与分子筛两步纯化,纯度≥98%,内毒素95%,可与 PDGF-AA、-BB 及 -AB 以高亲和力结合,SPR 测得 KD 低至 0.2 nM。功能实验显示,50 ng/mL 即可诱导 NIH-3T3 细胞 ERK1/2 磷酸化峰值于 5 min 出现,EC₅₀≈8 ng/mL,与天然受体一致。冻干粉于 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后一周内活性无衰减,适用于 BLI、ELISA 及 CAR-T 抗原筛选,是解析肿瘤相关成纤维细胞(CAF)信号及开发抗纤维化或抗癌药物的理想试剂。
MARCKS肽段(151-175)是其功能核心区域,特别是其磷酸化形式,更是细胞内信号传导的关键节点
在血管生物学和病理生理学研究中,纤溶系统在维持血管内皮功能和预防血栓形成中发挥着至关重要的作用。PAI1(Plasminogen Activator Inhibitor-1)作为纤溶系统的关键调节因子,其功能研究对于理解血管健康和疾病发生机制具有重要意义。Rabbit anti-PAI1 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索PAI1的功能及其在血管疾病中的作用提供了有力支持。 PAI1是一种丝氨酸蛋白酶抑制剂,主要由血管内皮细胞、平滑肌细胞和脂肪细胞等分泌。它通过抑制组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)和尿激酶型纤溶酶原激活剂(u-PA)的活性,调节纤溶系统的平衡,从而影响血栓的形成和溶解。PAI1的水平在多种病理状态下显著升高,如肥胖、糖尿病、心血管疾病和炎症性疾病。PAI1的异常表达可能导致纤溶系统失衡,增加血栓形成的风险,进而引发心血管事件。
MgCl₂溶液在生产过程中被严格去除了RNase污染,从而确保了其在RNA实验中的安全性。
促肾上腺皮质激素(Adrenocorticotropic Hormone,ACTH)是一种由垂体前叶分泌的多肽激素,主要负责调节肾上腺皮质激素的分泌。ACTH (4-10) 是ACTH的一个关键片段,包含其序列的第4至10位氨基酸,这一片段在ACTH的生物学功能中具有重要意义。 ACTH (4-10) 的结构与功能 ACTH是一种由39个氨基酸组成的多肽,其序列在哺乳动物中高度保守。ACTH (4-10) 是ACTH的一个关键片段,包含其序列的第4至10位氨基酸。这一片段保留了ACTH的主要生物学活性,能够激活ACTH受体(MC2R),从而促进肾上腺皮质激素的分泌。 肾上腺皮质激素的调节 ACTH的主要功能是刺激肾上腺皮质分泌糖皮质激素(如皮质醇)和盐皮质激素(如醛固酮)。这些激素在调节血糖、应激反应、免疫抑制和电解质平衡中发挥重要作用。ACTH (4-10) 通过激活ACTH受体,能够有效促进肾上腺皮质激素的分泌,从而在应激反应和免疫调节中发挥关键作用。 临床应用与研究 ACTH (4-10) 在临床应用中具有重要的研究价值。

随着对其功能的进一步研究,DR3有望成为多种疾病的治疗靶点,为临床治疗提供新的策略。
Recombinant Mouse EGF Protein(重组小鼠表皮生长因子,简称EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 EGF通过与细胞表面的表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种生长因子在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括上皮细胞、成纤维细胞、内皮细胞和某些神经细胞。在组织修复过程中,EGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,EGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。 研究应用 重组小鼠EGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,EGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在皮肤细胞培养中,EGF能够显著促进角质形成细胞的增殖,加速皮肤伤口的愈合。在组织工程中,EGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,EGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。

深入研究 CPI17 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。
重组人载脂蛋白E4(Recombinant Human APOE4)在神经科学研究中具有重要意义。APOE4是载脂蛋白E(Apolipoprotein E)的三种主要等位基因之一,与阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease,AD)的发病机制密切相关。通过重组技术生产的Recombinant Human APOE4,为深入研究APOE4在AD中的作用机制提供了有力工具。 一、在阿尔茨海默病中的作用 APOE4是阿尔茨海默病的主要遗传风险因素之一。研究表明,携带APOE4基因的个体患阿尔茨海默病的风险显著增加。APOE4在大脑中的异常积累和代谢可能导致神经毒性,促进β - 淀粉样蛋白(Aβ)的沉积,这是阿尔茨海默病的标志性病理特征之一。Recombinant Human APOE4可用于研究其在细胞和动物模型中的作用机制,揭示其如何影响神经细胞的功能和存活。 二、在神经科学研究中的应用 Recombinant Human APOE4在神经科学研究中具有广泛的应用。它可用于体外细胞培养,研究其对神经细胞的毒性作用和代谢机制。
铁是细胞内许多生物化学过程的关键元素,包括氧的运输、DNA合成和能量代谢。
重组人BAFF蛋白(Recombinant Human BAFF Protein, His tag)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子超家族。BAFF(B细胞激活因子)在B细胞的发育、存活和功能调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的带有His标签的BAFF蛋白,为研究BAFF的功能及其在免疫相关疾病中的作用提供了有力工具。 一、在B细胞免疫中的作用 BAFF主要通过与B细胞表面的受体结合,促进B细胞的成熟、存活和抗体分泌。它在维持B细胞稳态和调节体液免疫反应中起着至关重要的作用。在自身免疫性疾病中,BAFF的过度表达可能导致B细胞过度活化,产生自身抗体,从而引发疾病。Recombinant Human BAFF Protein, His tag可用于研究BAFF与其受体的相互作用,揭示其在B细胞免疫中的具体机制。 二、在疾病治疗中的应用 由于BAFF在B细胞免疫中的关键作用,它已成为治疗自身免疫性疾病和某些癌症的潜在靶点。例如,在类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病中,抑制BAFF的活性可以减轻疾病症状。
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