黑根霉AS3.2621-解糖假苍白杆菌-DNS试剂(GB20287)
DL2000 Plus在正常使用条件下,可在室温下稳定存放,不会出现条带降解或弥散现象
重组大鼠胶质细胞成熟因子β(Recombinant Rat GMF-β)是一种重要的神经调节蛋白,属于肌动蛋白结合蛋白家族。它在神经系统中发挥着关键作用,不仅促进神经细胞的分化和再生,还具有抑制肿瘤细胞增殖的功能。 结构与特性 重组大鼠GMF-β是一种非糖基化的单链多肽,含有141个氨基酸,分子量约为16.6 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于97%,内毒素水平低于1 EU/μg。GMF-β在中枢神经系统中的星型胶质细胞和某些神经元亚群中高度表达。 生物活性与功能 GMF-β在神经系统的分化、维持和再生中发挥重要作用。它通过激活p38 MAPK和ERK信号通路,调节神经生长因子(NGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)的表达。此外,GMF-β还参与调节免疫反应和细胞凋亡过程。在肿瘤学领域,GMF-β能够抑制肿瘤细胞的增殖,其机制可能与调控细胞周期和诱导细胞凋亡相关。 应用与研究 重组大鼠GMF-β广泛应用于神经科学和肿瘤学研究。它可以用于研究神经发育机制、评估神经保护药物的效果,以及探索肿瘤治疗的新策略。
VEGF R2是血管内皮生长因子(VEGF)的主要受体之一,主要表达于血管内皮细胞表面。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus GDF15 Protein (Primary Amine Labeling), hFc Tag(生物素标记的食蟹猴GDF15蛋白,通过伯胺标记,带人免疫球蛋白Fc标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究代谢调节、疾病机制以及药物开发提供了重要的工具。GDF15(生长分化因子15)是一种分泌性细胞因子,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族,参与细胞生长、分化、代谢调节和炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢性疾病(如肥胖、糖尿病)和心血管疾病中的作用引起了广泛关注。 在代谢调节中,GDF15通过作用于中枢神经系统,调节食欲和能量代谢。它能够减少食物摄入,增加能量消耗,从而在体重调节和代谢平衡中发挥重要作用。此外,GDF15还通过调节胰岛素敏感性和葡萄糖代谢,影响糖尿病的发生和发展。在心血管疾病中,GDF15的水平升高通常与心力衰竭、动脉粥样硬化等病理状态相关,被认为是心血管疾病的生物标志物。 生物素标记技术为GDF15的研究提供了强大的支持。
在神经退行性疾病、代谢性疾病和癌症等研究领域,XBP1s的调控机制已成为重要的研究方向。
OVA Sequence 323-336 是一种源自鸡卵清蛋白(Ovalbumin,OVA)的肽段,因其在免疫学研究中的广泛应用而备受关注。OVA是一种常见的过敏原,也是免疫学研究中常用的模型抗原。OVA Sequence 323-336 是OVA蛋白中的一个关键表位,能够被免疫系统识别并激活免疫反应,是研究免疫机制和开发疫苗的重要工具。 OVA蛋白的背景 OVA是一种在鸡蛋清中含量丰富的蛋白质,具有较高的稳定性和溶解性。由于其结构简单且易于纯化,OVA被广泛用于免疫学研究。OVA蛋白由447个氨基酸组成,其序列323-336(OVA 323-336)是一个经典的T细胞表位,能够被主要组织相容性复合体(MHC)II类分子呈递,激活CD4+ T细胞。 OVA 323-336的免疫学意义 OVA 323-336 是一个经典的T细胞表位,能够被MHC II类分子呈递给CD4+ T细胞。这一表位在免疫学研究中具有重要意义,因为它能够激活特异性的T细胞反应,从而引发免疫应答。

因此,重组大鼠 IL - 10 有望成为一种新型的免疫治疗药物,用于增强机体的抗肿瘤免疫反应。
BNP(B型钠尿肽)是一种由心肌细胞分泌的多肽激素,主要参与调节心血管系统的功能。在小鼠中,BNP(1-45)是其前体蛋白的完整序列,包含了BNP的所有生物活性区域,是研究心功能和心血管疾病的重要工具。 BNP(1-45)的结构与功能 BNP(1-45)的氨基酸序列在小鼠中具有高度保守性,其结构包括一个信号肽、一个前体区域和一个生物活性核心区域。BNP的主要功能是通过其受体(BNP受体)激活细胞内的信号通路,从而调节钠和水的排泄、降低血压、减轻心脏负荷。BNP在心力衰竭、高血压和其他心血管疾病的病理生理过程中发挥重要作用。 在心血管研究中的应用 BNP(1-45)在心血管研究中具有广泛的应用。首先,它被用于研究心功能的调节机制。通过在体内外模型中检测BNP(1-45)的表达水平,可以评估心脏的应激状态和功能变化。其次,BNP(1-45)还被用于开发新型的心血管疾病诊断标志物和治疗策略。例如,通过检测血浆中BNP的水平,可以早期诊断心力衰竭并监测治疗效果。 此外,BNP(1-45)还被用于研究心血管疾病的发病机制。
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这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。
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。
在某些自身免疫性疾病中,LILRB1的表达或功能可能受到抑制,导致免疫细胞过度激活,引发炎症反应。
在发育生物学和细胞生物学研究中,SOX基因家族在调控胚胎发育、细胞分化和组织形成中发挥着至关重要的作用。SOX8作为SOX基因家族的重要成员之一,其功能研究对于理解性腺发育、神经系统形成和疾病发生机制具有重要意义。Rabbit anti-SOX8 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索SOX8的功能及其在细胞生理过程中的作用提供了有力支持。 SOX8是一种转录因子,属于SOX基因家族,主要在性腺发育和神经系统形成中发挥关键作用。在性腺发育过程中,SOX8与SOX9共同调控性腺的分化和性别决定。在神经系统中,SOX8参与神经干细胞的增殖和分化,影响神经元和胶质细胞的生成。此外,SOX8的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,如性腺发育异常、神经系统疾病和某些类型的癌症。 Rabbit anti-SOX8 Polyclonal Antibody能够特异性地识别SOX8蛋白,通过免疫沉淀、免疫印迹和免疫组织化学等技术手段,研究人员可以精确地检测SOX8在细胞和组织中的表达水平和分布情况。这对于研究SOX8在不同生理和病理状态下的功能变化至关重要。
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