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2025-10-19 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

在缺铁性贫血中,TfR 的表达水平升高,反映了细胞对铁的需求增加。

在细胞生物学和病理学研究中,Rabbit Anti-Beclin-1 Polyclonal Antibody(兔抗 Beclin-1 多克隆抗体)正成为研究细胞自噬机制的重要工具。Beclin-1 是一种关键的自噬相关蛋白,在细胞自噬的起始阶段发挥核心作用。自噬是一种细胞内部降解和回收机制,通过形成双层膜结构的自噬体,将受损的细胞器和蛋白质包裹并运输到溶酶体进行降解,从而维持细胞内环境的稳定。 Beclin-1 通过与多种蛋白相互作用,形成 Beclin-1 复合物,启动自噬体的形成。它在细胞应激反应、细胞存活和细胞死亡中发挥着重要作用。此外,Beclin-1 的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、神经退行性疾病和心血管疾病等。在癌症中,Beclin-1 的表达水平和功能状态可能影响肿瘤细胞的存活和化疗耐药性;在神经退行性疾病中,Beclin-1 的异常表达可能导致细胞内蛋白质聚集和神经元损伤。 Rabbit Anti-Beclin-1 Polyclonal Antibody 以其高特异性和高亲和力,为研究 Beclin-1 的功能和调控机制提供了强大的支持。

重组人HSP70蛋白(His Tag)的制备和应用为研究其在细胞生理和病理过程中的作用提供了便利。

LAG3(淋巴细胞激活基因3,也称为CD223)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它主要表达于活化的T细胞、调节性T细胞(Tregs)、NK细胞和树突状细胞表面。LAG3通过与主要组织相容性复合体II类分子(MHC II)结合,传递抑制性信号,调节T细胞的活化和功能。重组生物素化人LAG3蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 LAG3在免疫系统中发挥着关键的调节作用。它通过与MHC II结合,传递抑制性信号,抑制T细胞的增殖、细胞因子的分泌和细胞毒性。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止过度免疫反应导致的组织损伤至关重要。此外,LAG3还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫系统的平衡。 在病理状态下,LAG3的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达MHC II来结合LAG3,抑制抗肿瘤免疫反应,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,LAG3的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 重组生物素化人LAG3蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。

PDGF-AA 主要由两个相同的 A 链亚基组成,形成同源二聚体。

FnCas12a(又称Cpf1)是一种由crRNA介导的DNA核酸内切酶,来源于弗朗西斯菌(Francisella tularensis)。作为CRISPR基因编辑系统的重要成员,FnCas12a凭借其独特的工作机制和优势,正在成为基因编辑和核酸检测领域的新宠。 工作原理 FnCas12a通过识别靶标DNA上的PAM序列(通常是TTN)来特异性结合并切割双链DNA,产生粘性末端。与Cas9不同,FnCas12a仅需要单个crRNA作为引导,且切割位点远离识别位点,这使得它在基因组编辑中具有更高的灵活性。此外,FnCas12a在完成顺式切割后,会被激活反式剪切活性,能够进一步切割体系中的任意单链DNA,这一特性被广泛应用于高灵敏度的核酸检测。 独特优势 高效编辑:FnCas12a切割后产生粘性末端,更利于基因组的精确编辑。 灵活性高:其切割位点远离识别位点,为连续多次编辑提供了可能性。 靶向范围广:FnCas12a对PAM序列的要求相对宽松,能够识别更多靶点。 检测灵敏度高:其反式剪切活性可用于快速检测靶标核酸,已被应用于HOLMES核酸快检技术。

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。

三磷酸腺苷(ATP)是细胞内最重要的能量分子,参与了几乎所有的生物化学反应。在生物化学和分子生物学实验中,高纯度的ATP(100mM, Nuclease free)是研究细胞能量代谢和信号传导不可或缺的试剂。 ATP(100mM, Nuclease free)是一种高浓度的ATP溶液,其浓度达到100mM,能够满足多种实验需求。这种产品经过严格的质量控制,确保其纯度和稳定性,同时经过核酸酶去除处理,保证了其“Nuclease free”的特性。这一特性对于许多分子生物学实验至关重要,因为核酸酶的存在可能会干扰实验结果,尤其是涉及DNA或RNA的实验。 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。例如,在线粒体功能研究中,ATP是衡量细胞能量状态的关键指标。通过添加高纯度的ATP,研究人员可以模拟细胞内的能量环境,研究细胞在不同能量条件下的生理反应。 此外,ATP(100mM, Nuclease free)在信号传导研究中也发挥着重要作用。许多细胞信号通路依赖于ATP作为能量来源,例如蛋白激酶的活性需要ATP提供磷酸基团。

重组人PF-4蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达95%以上。

在细胞生物学和代谢研究中,Rabbit anti-CHKB Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 CHKB(肌醇磷酸激酶 B,Creatine Kinase B)的功能及其在肌醇磷酸代谢和能量调控中的作用提供了有力支持。 CHKB 是一种关键的酶,参与肌醇磷酸的代谢过程,特别是在肌酸激酶系统中发挥重要作用。肌酸激酶系统是细胞内能量代谢的重要组成部分,通过催化肌酸和 ATP 之间的磷酸基团转移,生成磷酸肌酸(PCr)和 ADP,从而在细胞内快速调节 ATP 水平。CHKB 在维持细胞能量平衡和应对能量需求变化中起着至关重要的作用。此外,CHKB 还在神经细胞和肌肉细胞中高度表达,对于维持这些细胞的正常功能和应激反应至关重要。 Rabbit anti-CHKB Polyclonal Antibody 是通过将 CHKB 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 CHKB 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 CHKB 蛋白,而不会与其他代谢酶发生交叉反应。

在细胞生物学和免疫学研究中,TGF-β1(转化生长因子β1)信号通路起着关键作用。

在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,免疫检查点分子的研究一直是热点。PVRIG(Poliovirus Receptor-Related Immunoglobulin Domain Protein,PVR 相关免疫球蛋白结构域蛋白)作为一种新兴的免疫检查点分子,近年来受到了广泛关注。重组生物素标记小鼠 PVRIG 蛋白(hFc-Avi 标签)的出现,为研究 PVRIG 的生物学功能及其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。 PVRIG 是一种共抑制分子,主要表达于免疫细胞表面,通过与其配体的相互作用传递抑制信号,从而调节 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞的活性。在肿瘤微环境中,PVRIG 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,PVRIG 也被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组生物素标记小鼠 PVRIG 蛋白(hFc-Avi 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白融合了人类免疫球蛋白 Fc 段(hFc),增强了其稳定性和可溶性,同时带有 Avi 标签用于生物素的共价连接。

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