长双歧杆菌 KCTC 12199BP-暹罗亚细亚菌AsaiasiamensisDSM15972=CCM7132=NBRC16457=JCM10715=KCTC12914=MTCC4042=NRIC0323-丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA荧光法)
重组食蟹猴 PD-1 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。
重组生物素化人DKK1蛋白(Recombinant Biotinylated Human DKK1 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于Wnt信号通路、骨骼生物学、肿瘤学以及细胞信号传导研究中。DKK1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,通过调节Wnt信号通路发挥其生物学功能,参与骨骼代谢、肿瘤发生和细胞分化等过程。 DKK1的功能与作用 DKK1是Wnt信号通路的重要调节因子,能够特异性结合并抑制LRP5/6受体,从而阻断Wnt信号的传导。在骨骼发育和维持中,DKK1通过抑制Wnt信号通路,调节成骨细胞的活性,影响骨形成和骨吸收的平衡。异常高表达的DKK1与骨质疏松症的发生密切相关,因为它会抑制成骨细胞的分化和骨形成。此外,DKK1在多种肿瘤中也表现出异常高表达,如多发性骨髓瘤和某些实体瘤,其通过抑制Wnt信号通路促进肿瘤细胞的增殖和存活,并参与肿瘤微环境的调节。 重组生物素化DKK1蛋白的优势 重组生物素化人DKK1蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。
DNAMarkerVI是一种广泛应用于生物医学研究和分子生物学实验中的DNA分子量标准双链DNA条带
重组食蟹猴SFRP2蛋白(Recombinant Cynomolgus SFRP2 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究Wnt信号通路及其在发育、组织再生和疾病中的作用提供了重要的工具。SFRP2(分泌型卷曲相关蛋白2)是分泌型卷曲相关蛋白家族(SFRP)的一员,该家族通过调节Wnt信号通路在多种生物学过程中发挥关键作用。 Wnt信号通路在胚胎发育、细胞增殖、细胞分化和组织稳态中起着至关重要的作用。SFRP2通过与Wnt配体或其受体Frizzled结合,抑制Wnt信号通路的活性。这种调节机制对于维持细胞的正常功能和组织的稳态至关重要。在病理状态下,SFRP2的异常表达或功能失调与多种疾病相关,包括癌症、神经退行性疾病和发育障碍。 重组食蟹猴SFRP2蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。
重组人EPHB2蛋白(His Tag)还可用于药物筛选和疾病治疗的研究。
在人体免疫系统中,T细胞扮演着至关重要的角色,而重组人CD3E和CD3D蛋白则是T细胞表面抗原受体复合物的关键组成部分。CD3E和CD3D是T细胞抗原受体(TCR)复合体的辅助分子,它们与TCR紧密相连,共同参与T细胞对病原体抗原的识别和免疫应答过程。 当病原体入侵人体时,其抗原会被抗原呈递细胞(APC)捕获并处理,然后展示在细胞表面。T细胞通过TCR与APC表面的抗原肽-MHC复合物结合,而CD3E和CD3D则在这一过程中起到稳定TCR结构、传递激活信号的作用。它们能够将抗原识别的信号传导至T细胞内部,激活一系列下游信号通路,从而促使T细胞增殖、分化为效应T细胞,进而发挥细胞毒性作用,直接杀伤被感染的细胞,或者分泌细胞因子,调节其他免疫细胞的功能,共同构建起人体强大的免疫防御体系。 重组人CD3E和CD3D的研究对于深入理解T细胞免疫机制具有重要意义。在医学领域,它们在肿瘤免疫治疗、自身免疫性疾病治疗等方面展现出广阔的应用前景。通过研究CD3E和CD3D的结构与功能,科学家们有望开发出新型的免疫治疗药物,精准调节T细胞的活性,为攻克多种疑难疾病提供有力武器。

这表明JEV鼠单抗不仅可用于诊断,还可能作为免疫疗法的一部分,用于JEV感染的治疗。
在细胞生物学和生物医学研究中,GAS6(Growth Arrest Specific 6)蛋白因其在细胞生长、存活、迁移和信号传导中的关键作用而备受关注。重组小鼠 GAS6 蛋白(His 标签)作为一种重要的研究工具,为深入探索其生物学功能提供了强大的支持。 GAS6 是一种分泌性蛋白,属于维生素 K 依赖性蛋白家族。它在多种细胞类型中表达,并通过与受体酪氨酸激酶(如 Axl、Tyro3 和 Mer)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的生长、存活、迁移和吞噬作用。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。 重组小鼠 GAS6 蛋白(His 标签)的开发,为研究其功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率,还保持了其天然的生物学活性。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究细胞的增殖、迁移和存活机制;在动物模型中,它可以用于探索其在组织修复和疾病发生中的作用。
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FABP2的表达水平与肥胖、胰岛素抵抗和心血管疾病等代谢性疾病密切相关。
在现代生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于探索细胞信号传导、免疫反应以及疾病机制等关键领域。其中,重组小鼠 FLT3 配体蛋白(hFc 标签)作为一种重要的研究试剂,正逐渐受到广泛关注。 FLT3 配体是一种关键的细胞因子,它在造血干细胞的增殖和分化过程中发挥着至关重要的作用,尤其对树突状细胞的发育具有显著影响。树突状细胞作为免疫系统中的“哨兵”,能够识别并呈递抗原给 T 细胞,从而激活免疫反应。因此,FLT3 配体在免疫调节和疫苗开发等领域具有巨大的应用潜力。 重组小鼠 FLT3 配体蛋白(hFc 标签)通过基因工程技术生产,其 hFc 标签有助于提高蛋白的稳定性和溶解性,并且便于后续的纯化和检测。这种重组蛋白可以用于体外实验,例如研究其对造血细胞和免疫细胞的生物学效应,包括细胞增殖、分化以及细胞因子分泌等。此外,它还可以作为免疫学研究中的标准品,用于抗体的开发和验证,以及在动物模型中研究其对免疫系统的调节作用。
它不仅有助于揭示血吸虫的生理机制,还为疾病的诊断和治疗提供了新的思路和工具。
在生物医学研究领域,尤其是肿瘤免疫和免疫治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-H6(重组食蟹猴B7-H6)因其在免疫激活和肿瘤免疫中的关键作用而备受关注。B7-H6是一种共刺激分子,主要表达于肿瘤细胞和某些免疫细胞表面,对自然杀伤(NK)细胞的激活和免疫反应的调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-H6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。 在免疫学研究中,B7-H6在NK细胞的激活过程中发挥着关键作用。它通过与NK细胞上的激活受体CD300a结合,提供激活信号,促进NK细胞的细胞毒性作用。重组食蟹猴B7-H6可用于研究其在NK细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。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B7-H6在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在肿瘤免疫研究中,B7-H6的表达水平与肿瘤细胞的免疫逃逸密切相关。
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