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2025-10-20 07:20分类: 藻类特点 阅读:

 

在药物筛选中,它能够用于评估药物对细胞蛋白表达的影响,为新药研发提供重要的参考。

在免疫学和炎症研究中,趋化因子受体 CCR5 是一种关键的细胞表面蛋白,广泛参与免疫细胞的迁移、炎症反应以及免疫应答。Rabbit anti-CCR5 polyclonal antibody 是一种特异性识别 CCR5 的抗体,为研究 CCR5 的功能和相关疾病机制提供了有力支持。 CCR5 的生物学功能 CCR5 是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),主要表达在免疫细胞(如单核细胞、巨噬细胞、T 细胞和树突状细胞)的表面。它通过与多种趋化因子(如 CCL3、CCL4 和 CCL5)结合,调节免疫细胞的迁移和定位,从而在炎症反应和免疫防御中发挥重要作用。此外,CCR5 还是 HIV-1 病毒进入宿主细胞的主要共受体之一,因此在艾滋病研究中也具有重要意义。 Rabbit Anti-CCR5 Polyclonal Antibody 的应用 Rabbit anti-CCR5 polyclonal antibody 能够特异性地识别 CCR5 蛋白,为研究人员提供了一种高效、准确的检测手段。

直接使用 1×浓度的缓冲液能够确保每次电泳实验的条件一致,从而提高实验结果的重复性和可靠性。

重组小鼠 IgG1 Fc 蛋白(Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein)是免疫球蛋白 G(IgG)的 Fc 片段,具有重要的免疫调节功能。IgG 是哺乳动物体内最丰富的抗体类型,而 Fc 片段在免疫反应中发挥关键作用,是研究免疫机制和开发治疗性抗体药物的重要工具。 IgG1 Fc 的生物学功能 IgG1 Fc 片段是 IgG1 抗体的恒定区部分,主要负责与免疫细胞表面的 Fcγ 受体结合。这种结合可以触发多种免疫反应,包括抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)、吞噬作用和补体激活。IgG1 Fc 还可以通过与 Fcγ 受体的相互作用,调节免疫细胞的活化和信号传导,影响炎症反应和免疫耐受。 IgG1 Fc 在药物开发中的应用 重组小鼠 IgG1 Fc 蛋白的制备采用基因工程技术,通过在宿主细胞中表达带有标签的 IgG1 Fc 基因,经过纯化后获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然 IgG1 Fc 的生物学活性,可用于多种实验研究。例如,研究人员可以利用重组 IgG1 Fc 蛋白研究其与 Fcγ 受体的结合特性,以及在免疫细胞活化中的作用机制。

重组人骨活化素的开发为骨骼生物学研究提供了强大的工具。

Ephrin A3是一种重要的细胞表面蛋白,在细胞信号转导、细胞间相互作用和组织发育中发挥关键作用。Ephrin A3属于Ephrin家族,主要通过与Eph受体结合,调节细胞的迁移、增殖和分化。Rabbit anti - Ephrin A3 Polyclonal Antibody(兔抗Ephrin A3多克隆抗体)为研究Ephrin A3的功能和作用机制提供了强大的工具。 Ephrin A3广泛表达于多种组织和细胞中,尤其是在神经系统、心血管系统和胚胎发育过程中。它通过与Eph受体的相互作用,激活下游信号通路,调节细胞的行为和组织的形态发生。Ephrin A3的异常表达与多种疾病相关,如神经发育障碍、心血管疾病和某些类型的癌症。在癌症中,Ephrin A3的异常表达可能促进肿瘤的侵袭和转移,因此它也成为癌症研究中的一个重要靶点。 Rabbit anti - Ephrin A3 Polyclonal Antibody能够特异性地识别Ephrin A3蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。

重组人FZD7蛋白的开发,为深入研究FZD7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。

IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,大鼠)是一种在大鼠体内广泛存在的多肽类激素,它在生长发育、代谢调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。由于大鼠在生理和病理机制上与人类有许多相似之处,IGF-I(大鼠)的研究不仅有助于理解其在大鼠体内的功能,还为人类相关疾病的研究提供了重要的参考。 结构与功能 IGF-I 是一种与胰岛素具有高度同源性的多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内。大鼠 IGF-I 的氨基酸序列与人类 IGF-I 高度相似,这使得大鼠成为研究 IGF-I 功能的理想模型。IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。IGF-I 通过与 IGF-I 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。 生长发育中的作用 在大鼠的生长发育过程中,IGF-I 起着至关重要的作用。它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是大鼠幼崽生长的关键因素。研究表明,IGF-I 缺乏的大鼠会出现显著的生长迟缓现象,表现为体重减轻、骨骼发育不良和肌肉量减少。此外,IGF-I 还在大鼠的神经发育中发挥重要作用,影响神经细胞的增殖和分化。

αVβ6异源二聚体蛋白在病毒感染(如口蹄疫病毒)、肺纤维化及肿瘤侵袭机制研究中具有广泛应用。

重组人肿瘤坏死因子α(Recombinant Human TNF-α Protein,His Tag)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TNF-α在免疫反应、炎症过程和细胞凋亡中发挥关键作用。His Tag(组氨酸标签)的加入使得该蛋白更易于纯化和检测,广泛应用于生物医学研究。 生物学功能 炎症反应:TNF-α是炎症反应的主要介质之一,能够激活多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,促进炎症因子的释放,加剧炎症反应。 免疫调节:TNF-α在免疫系统中发挥重要作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。它能够促进T细胞和B细胞的活化,增强免疫监视功能。 细胞凋亡:TNF-α通过与TNF受体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,诱导细胞凋亡。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在应用价值。 组织修复:TNF-α在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 临床应用 炎症性疾病:TNF-α在类风湿性关节炎、克罗恩病和银屑病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。

CD40是B细胞、巨噬细胞、树突状细胞等抗原呈递细胞(APC)表面的重要共刺激分子。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生理学和疾病机制研究中,Recombinant Cynomolgus Carbonic Anhydrase XII Protein, His Tag(重组食蟹猴碳酸酐酶XII蛋白,组氨酸标签)因其在细胞酸碱平衡和疾病发生中的关键作用而备受关注。碳酸酐酶XII(CA12)是一种膜结合的碳酸酐酶同工酶,主要参与细胞内外的酸碱平衡调节和离子转运,对维持细胞的生理功能和适应环境变化起着至关重要的作用。 重组食蟹猴碳酸酐酶XII蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CA12蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。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。 在细胞生理学研究中,CA12在调节细胞内外酸碱平衡中起着关键作用。它通过催化二氧化碳和水的可逆反应,生成碳酸氢根离子和氢离子,从而维持细胞内外的酸碱平衡。重组食蟹猴CA12蛋白可用于研究其在细胞生理过程中的作用机制,以及在不同生理条件下的功能变化。

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