空气近藤氏酵母SHMCCD56006-布氏柠檬酸杆菌CitrobacterbraakiiDSM17596=ATCC51113=CCUG30792=CDC80-58=CIP104554-光帽鳞伞滑菇
GP130(胞外域,aa 23-618)在 C 端融合 Flag 标签。
重组人可溶性Fas受体(Recombinant Human sFasR)是一种重要的细胞凋亡调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF superfamily)。sFasR通过与Fas配体(FasL)结合,抑制Fas介导的细胞凋亡,从而在多种生理和病理过程中发挥关键作用。 生物学功能 细胞凋亡调控:Fas和FasL属于TNF超家族,Fas是I型跨膜蛋白,FasL是II型跨膜蛋白。FasL与Fas结合后,会触发Fas表达细胞的凋亡。sFasR作为一种诱饵受体,能够结合FasL,阻止其与Fas结合,从而抑制细胞凋亡。 免疫调节:在免疫系统中,sFasR能够调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。 神经保护:在神经损伤和神经退行性疾病中,sFasR通过抑制Fas介导的凋亡,保护神经元和胶质细胞,减少细胞死亡。 临床应用 神经损伤治疗:研究表明,sFasR在急性脊髓损伤(SCI)中具有神经保护作用。通过抑制Fas-FasL相互作用,sFasR能够增加神经元和少突胶质细胞的存活,改善组织和长束轴突的保留,减少凋亡细胞死亡,并增强神经功能恢复。
GARP 是一种跨膜蛋白,主要存在于调节性 T 细胞(Tregs)和血小板表面。
在细胞生物学、免疫学和肿瘤学研究中,Rabbit anti-MERTK Polyclonal Antibody(兔抗MERTK多克隆抗体)是研究MERTK这一关键蛋白的重要工具。MERTK(Mer酪氨酸激酶)是一种受体酪氨酸激酶,在细胞吞噬、免疫调节和肿瘤发生等过程中发挥着重要作用。 MERTK的生物学功能 MERTK属于TAM受体酪氨酸激酶家族,主要通过识别和结合凋亡细胞碎片上的磷脂酰丝氨酸(PS)来启动吞噬作用。这一过程对于清除凋亡细胞、维持组织稳态和避免炎症反应至关重要。MERTK在巨噬细胞、树突状细胞和小胶质细胞等免疫细胞中表达,参与免疫系统的调节,通过促进凋亡细胞的吞噬,抑制炎症因子的释放,维持免疫稳态。此外,MERTK在肿瘤发生和进展中也发挥重要作用,其异常激活与多种癌症的发生、转移和耐药性相关。 Rabbit anti-MERTK Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-MERTK Polyclonal Antibody是通过免疫兔子制备的,具有高度的特异性和灵敏度。这种抗体能够特异性地识别MERTK蛋白,适用于多种实验技术。
检测血液中胰多肽的水平,有助于对这些疾病的诊断和病情监测。
在免疫学和疾病治疗领域,CD96(也称为 TIGIT)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 CD96 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 CD96 的生物学功能 CD96 是免疫球蛋白超家族成员,主要表达于 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞表面。它通过与 PVR(多药耐药相关蛋白)和 PVRL2(Nectin-2)等配体结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞和 NK 细胞的活性,维持免疫稳态。在肿瘤微环境中,CD96 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,CD96 被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组人 CD96 蛋白的制备 重组人 CD96 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。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。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 CD96 在免疫反应中的作用提供了有力支持。 研究应用 重组人 CD96 蛋白可用于多种实验场景。

这些磷酸化的酪氨酸残基为下游信号分子提供了结合位点,从而启动一系列的信号级联反应。
Orexin B(也称为下丘脑分泌素-2)是一种由28个氨基酸组成的神经肽,与Orexin A共同由下丘脑外侧区的神经元分泌。Orexin B在调节睡眠-觉醒周期、食欲、情绪和奖赏机制等生理过程中发挥关键作用。 结构与受体 Orexin B是一种线性多肽,其序列在人类中与其他哺乳动物高度保守。它主要通过与两种G蛋白偶联受体(OX1R和OX2R)结合来发挥作用,其中OX2R对Orexin B的亲和力更高。这两种受体在中枢神经系统中广泛分布,参与多种生理功能。 生理功能 睡眠与觉醒:Orexin B通过激活OX2R,促进觉醒并抑制非快动眼睡眠期(NREM)和快动眼睡眠期(REM)。其功能异常与嗜睡症等睡眠障碍密切相关。 食欲与能量代谢:Orexin B可刺激食欲,增加食物摄入,并参与调节能量平衡和脂肪代谢。 心血管功能:Orexin B对心血管系统也有调节作用,可影响心率和血压。 情绪与奖赏:Orexin B参与调节奖赏机制和情绪,影响动机和快感。 研究与应用 Orexin B在神经科学和药理学研究中具有重要价值。它被用于研究睡眠-觉醒机制、食欲调节及成瘾行为的神经基础。
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这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合STAT1蛋白。
SIRPβ(信号调节蛋白β,Signal Regulatory Protein β)是一种免疫调节分子,属于信号调节蛋白(SIRP)家族。SIRPβ主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞)表面,通过与配体结合,调节免疫细胞的活化、吞噬作用和细胞间信号传导。近年来,SIRPβ因其在免疫调节和某些疾病中的潜在作用而受到关注。Biotinylated Human SIRPβ(生物素标记的人SIRPβ蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究SIRPβ的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 SIRPβ的功能与作用机制 SIRPβ通过其免疫球蛋白样结构域与配体结合,调节免疫细胞的活化和功能。它在免疫系统中发挥着双重作用:一方面,SIRPβ可以通过激活下游信号通路(如PI3K-Akt通路)促进细胞的吞噬作用和细胞因子分泌;另一方面,它也可以传递抑制性信号,调节免疫反应的强度,防止过度炎症。在某些疾病中,SIRPβ的异常表达或功能失调与炎症性疾病、自身免疫疾病以及某些肿瘤的发生和发展密切相关。
CD43还参与调节白细胞的凋亡过程,维持免疫系统的稳态。
在表观遗传学的研究中,组蛋白修饰是调控基因表达和细胞功能的关键机制之一。近年来,组蛋白 H4 的丙二酰化修饰(Crotonylation)作为一种新兴的修饰类型,逐渐引起了科学家们的关注。Rabbit Anti-Crotonyl-Histone H4 Polyclonal Antibody 作为一种高特异性的多克隆抗体,为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入研究组蛋白 H4 丙二酰化修饰在细胞生理和病理过程中的作用。 组蛋白 H4 是染色质的基本组成成分之一,其上的赖氨酸残基可以通过多种修饰发生化学改变,从而影响染色质的结构和基因表达。丙二酰化修饰是一种在组蛋白赖氨酸残基上添加丙二酰基团的化学修饰。这种修饰能够改变组蛋白的电荷分布,从而影响染色质的结构和基因表达。研究表明,组蛋白 H4 的丙二酰化修饰可能与细胞代谢、基因转录调控、细胞分化以及癌症发生等过程密切相关。 Rabbit Anti-Crotonyl-Histone H4 Polyclonal Antibody 是一种针对丙二酰化组蛋白 H4 的多克隆抗体。
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