酿酒酵母SHMCCD57920-尼氏芽孢杆菌-居南海交替红色杆菌SHMCCD70761=KCTC22736
在癌症研究中,通过检测肿瘤细胞中 CDC2 的表达变化,可以了解细胞周期调控的异常情况。
重组小鼠 OSMR 蛋白(His 标签)是一种在细胞生长、分化和炎症反应中发挥重要作用的受体蛋白。OSMR(Oncostatin M Receptor)属于细胞因子受体家族,主要通过与 Oncostatin M(OSM)结合,调节细胞的增殖、分化和存活。 OSMR 广泛表达于多种细胞类型中,包括成纤维细胞、内皮细胞、肝细胞和某些免疫细胞。它通过激活 JAK-STAT 信号通路,调节细胞的生长和代谢。在生理条件下,OSMR 通过结合 OSM,促进细胞的增殖和分化,维持组织的稳态。然而,在病理状态下,OSMR 的异常激活可能导致细胞过度增殖和炎症反应失控。 重组小鼠 OSMR 蛋白(His 标签)的开发为研究其在细胞生长和炎症反应中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其与配体的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 OSMR 在细胞信号传导中的作用机制。例如,利用重组 OSMR 蛋白可以研究其与 OSM 的结合特性,以及通过激活 JAK-STAT 信号通路影响细胞功能的具体途径。
该抗体可用于检测细胞或组织样本中LYPLA1蛋白的表达水平。
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。
通过检测患者血清中的弓形虫特异性抗体(IgM和IgG),可以判断感染的阶段和严重程度。
在免疫学和细胞生物学研究中,Recombinant Mouse CD229(重组小鼠CD229蛋白)正逐渐成为研究的焦点。CD229,也被称为淋巴细胞功能相关抗原-3(Ly-9),是一种免疫球蛋白超家族成员,广泛表达于多种免疫细胞表面,包括T细胞、B细胞和自然杀伤(NK)细胞。它在细胞黏附、免疫细胞激活以及免疫调节中发挥着重要作用。 CD229的功能与作用机制 CD229通过其免疫球蛋白样结构域介导细胞间黏附,促进免疫细胞之间的相互作用。这种黏附作用对于免疫细胞的迁移、聚集以及信号传导至关重要。在T细胞介导的免疫反应中,CD229能够增强T细胞与抗原呈递细胞(APC)之间的接触,从而促进T细胞的激活和增殖。此外,CD229还参与调节免疫细胞的细胞毒性功能,影响NK细胞和细胞毒性T细胞的杀伤能力。 在免疫调节方面,CD229通过与其他细胞表面分子的相互作用,调节免疫反应的强度和持续时间。例如,CD229与CD58(LFA-3)的结合可以增强免疫细胞的激活信号,而与CD2的相互作用则可能发挥抑制作用,维持免疫系统的平衡。这种双重调节机制使得CD229在免疫应答中扮演着复杂的角色。

此外,在大鼠肿瘤模型中,IL - 10 也显示出潜在的应用价值。
在细胞生物学和分子生物学领域,基因表达的精确调控是维持细胞正常功能和发育的关键过程。MAGOHB(Mago Nashi Homolog B)作为一种重要的进化保守蛋白,在基因表达调控、mRNA加工和细胞发育中发挥着重要作用。Rabbit anti-MAGOHB Polyclonal Antibody 为研究人员提供了一个强有力的工具,用于深入研究 MAGOHB 的功能和作用机制。 MAGOHB 的功能 MAGOHB 是一个进化上高度保守的蛋白,属于Mago Nashi蛋白家族。它在多种生物中参与调控基因表达和mRNA的加工过程。MAGOHB 通过与其他蛋白形成复合物,影响mRNA的剪接、稳定性和翻译效率。在果蝇中,Mago Nashi蛋白对于胚胎发育和轴向极性形成至关重要。在哺乳动物中,MAGOHB在多种组织中表达,尤其在生殖细胞和神经系统中具有重要的调控功能。此外,MAGOHB 的异常表达与某些疾病的发生发展有关,如生殖发育障碍和神经退行性疾病。
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随着对GIPR功能的进一步研究,重组人GIPR蛋白-VLP有望在疾病治疗中发挥重要作用。
Rat Eotaxin(大鼠嗜酸性粒细胞趋化因子,也称CCL11)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在调节嗜酸性粒细胞的趋化和活化中发挥关键作用,广泛参与炎症反应和过敏性疾病的发生发展。 基本特性与功能 Rat Eotaxin是一种小分子蛋白,分子量约为8 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体CCR3结合,发挥其生物学活性。Eotaxin在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、成纤维细胞和巨噬细胞。它不仅能够趋化嗜酸性粒细胞,还能促进这些细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质。 在炎症与过敏反应中的作用 Rat Eotaxin在炎症和过敏反应中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,Eotaxin还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在过敏性疾病中,如哮喘和过敏性鼻炎,Eotaxin的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。 疾病相关性 Rat Eotaxin的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,Eotaxin的水平升高与动脉粥样硬化的进展密切相关。在神经系统疾病中,Eotaxin的表达增加与神经炎症的发生有关。
通过重组技术生产的Hsp27具有高纯度和生物活性,可用于体外实验和细胞模型研究。
NKX2-2 是一种重要的转录因子,在胚胎发育和组织分化过程中发挥着关键作用。它属于 NK2 家族的同源域转录因子,参与调控多个器官系统的形成,包括神经系统、胰腺和肺部等。NKX2-2 通过结合特定的 DNA 序列,调节基因的表达,从而影响细胞的增殖、分化和功能。其在发育过程中的精确调控对于维持正常的生理功能至关重要,而其异常表达往往与多种疾病的发生发展密切相关,如糖尿病、神经系统疾病和某些类型的癌症。 Rabbit anti-NKX2-2 Polyclonal Antibody(兔抗 NKX2-2 多克隆抗体)是研究 NKX2-2 功能和表达的强大工具。这种抗体是通过将 NKX2-2 蛋白或其特定片段免疫兔子,诱导兔子产生针对 NKX2-2 的多种抗体,再经过一系列纯化步骤获得的。它具有高度的特异性和灵敏度,能够精准地识别和结合 NKX2-2 蛋白,即使在复杂的生物样本中也能准确地将其检测出来。 在实验研究中,Rabbit anti-NKX2-2 Polyclonal Antibody 可用于多种技术平台。
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