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酿酒酵母SHMCCD55114-植物乳杆菌SHMCCD72687-肠沙门氏菌肠亚种旺兹沃思血清型

2025-10-22 07:20分类: 藻类特点 阅读:

 

通过在实验马中研究IL - 1β的作用机制,可以更好地理解马类炎症和免疫相关疾病的发病过程。

Biotinylated Mouse PSMA(生物素标记的小鼠前列腺特异性膜抗原)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于前列腺癌的研究、诊断和治疗开发中。前列腺特异性膜抗原(PSMA)是一种跨膜蛋白,主要表达于前列腺上皮细胞,尤其在前列腺癌细胞中高表达,且随着肿瘤的进展和去势抵抗性前列腺癌(CRPC)的发生,其表达水平进一步升高。因此,PSMA已成为前列腺癌诊断和靶向治疗的重要标志物。 生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse PSMA在多种实验中表现出色。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测PSMA在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察PSMA的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在前列腺癌细胞系中,Biotinylated Mouse PSMA可以帮助追踪PSMA的表达变化,揭示其在肿瘤细胞增殖、侵袭和转移中的作用机制。

在癌症研究中,ATRX基因的突变或表达异常可能导致基因组不稳定,从而促进肿瘤的发生和发展。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD59a Protein, hFc Tag(重组小鼠CD59a蛋白,人IgG Fc标签)正逐渐成为研究的热点。CD59a是一种重要的补体调节蛋白,广泛表达于多种细胞表面,包括红细胞、白细胞和内皮细胞。它在调节补体系统的活性、保护细胞免受补体介导的损伤方面发挥着关键作用。 CD59a的功能与作用机制 CD59a的主要功能是通过抑制补体系统的膜攻击复合物(MAC)的形成,保护细胞免受补体介导的溶细胞作用。补体系统是免疫系统的重要组成部分,能够识别和清除病原体和受损细胞。然而,补体系统的过度激活可能导致自身细胞的损伤。CD59a通过与补体成分C8和C9结合,阻止它们形成膜攻击复合物,从而抑制补体系统的终末途径,保护细胞免受溶细胞作用。 此外,CD59a还参与调节免疫细胞的激活和信号传导。例如,在内皮细胞表面,CD59a的高表达可以抑制补体介导的炎症反应,维持血管内皮的稳态。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病或缺血再灌注损伤,CD59a的表达水平可能会发生变化,影响细胞的保护能力。

此外,RNase H还被用于研究RNA的二级结构和RNA在细胞内的代谢过程。

在分子生物学和生物技术领域,T4 DNA聚合酶是一种极为重要的工具酶,以其高效性和多功能性在DNA合成、修复和克隆等实验中发挥着关键作用。这种酶来源于T4噬菌体,广泛应用于各种DNA操作中,为科学家们提供了强大的支持。 T4 DNA聚合酶的特性 T4 DNA聚合酶是一种多功能酶,具有5'→3'聚合酶活性和3'→5'外切酶活性。5'→3'聚合酶活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。3'→5'外切酶活性则用于校正错误的核苷酸,确保DNA合成的准确性。这种酶的高效性和准确性使其在DNA操作中表现出色。 广泛的应用 T4 DNA聚合酶在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于填补DNA片段的凹端,制备平末端,从而提高DNA片段与载体的连接效率。在DNA测序中,T4 DNA聚合酶能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。此外,它还被用于DNA探针的合成,通过在DNA末端添加标记核苷酸,制备用于杂交实验的探针。

这种融合蛋白具有更高的稳定性和可溶性,便于纯化和检测。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human EPHA10 Protein, His Tag(重组人EPHA10蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为神经发育和疾病治疗领域的焦点。 EPHA10蛋白的特性 EPHA10(Eph受体A10)是一种属于Eph受体家族的酪氨酸激酶受体,主要在神经系统中表达。EPHA10通过与Ephrin配体结合,调节细胞间的信号传导,从而影响神经元的生长、分化和突触形成。EPHA10在神经系统的发育和功能维持中发挥重要作用,其异常表达与多种神经系统疾病相关。 重组人EPHA10蛋白的应用 神经发育研究 EPHA10在神经系统的发育中扮演着关键角色。研究表明,EPHA10通过与Ephrin配体结合,调节神经元的生长和突触形成。重组人EPHA10蛋白可用于研究其在神经发育中的具体机制,帮助开发针对神经发育障碍的新型治疗策略。例如,通过调节EPHA10的活性,可以促进神经元的生长和分化,从而改善神经发育障碍的症状。

它在细胞的多种生物学过程中发挥着关键作用,包括细胞分化、增殖、凋亡以及脂质代谢等。

在细胞生物学和分子医学研究中,细胞核受体的功能研究一直是热点领域之一。Rabbit anti-RXRα Polyclonal Antibody作为一种重要的研究工具,为深入探索RXRα的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力支持。 RXRα(Retinoid X Receptor α)是一种细胞核受体,属于视黄醇X受体家族。它在细胞的多种生物学过程中发挥着关键作用,包括细胞分化、增殖、凋亡以及脂质代谢等。RXRα能够与多种其他核受体形成异二聚体,如视黄酸受体(RAR)、过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)等,从而调节基因的表达。这种异二聚体的形成使得RXRα在细胞信号传导中具有广泛的调控作用。 Rabbit anti-RXRα Polyclonal Antibody能够特异性地识别RXRα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RXRα在细胞和组织中的表达水平和分布情况。这对于研究RXRα在不同生理状态下的功能变化至关重要。例如,在癌症研究中,RXRα的异常表达可能与肿瘤的发生和发展有关。

这一过程是胆固醇合成途径中的限速步骤之一,对于维持细胞内胆固醇水平的稳态至关重要。

纤维连接蛋白(Fibronectin,FN)是一种重要的细胞外基质(ECM)蛋白,在细胞黏附、迁移、增殖和组织修复等过程中发挥着关键作用。Mouse anti-Fibronectin Monoclonal Antibody 是一种特异性识别纤维连接蛋白的单克隆抗体,为研究细胞外基质的结构和功能提供了强大的工具。 纤维连接蛋白是一种大型糖蛋白,广泛存在于细胞外基质和血浆中。它通过与细胞表面受体(如整合素)和其他基质蛋白相互作用,形成复杂的细胞外网络,为细胞提供结构支持和信号传导平台。在组织发育、伤口愈合和细胞迁移等过程中,纤维连接蛋白的表达和功能至关重要。此外,纤维连接蛋白的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关,如纤维化、肿瘤侵袭和转移。 Mouse anti-Fibronectin Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别纤维连接蛋白的不同亚型。这种抗体适用于多种实验技术,包括免疫印迹(Western Blot)、免疫组织化学(IHC)和免疫荧光(IF)。通过这些技术,研究人员可以精确地检测纤维连接蛋白在不同细胞和组织中的表达水平和分布情况。

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