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Streptavidin-木兰根瘤菌-展示接霉SHMCCD62996

2025-10-25 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

这对于研究p19 INK4d在不同生理和病理状态下的功能变化至关重要。

重组大鼠白细胞介素-9(Recombinant Rat IL-9)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫调节、过敏反应和细胞分化中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和过敏反应研究。 结构与特性 重组大鼠IL-9是一种非糖基化的单链多肽,含有133个氨基酸,分子量约为15.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-9具有显著的免疫调节活性。它能够促进T细胞的增殖和分化,特别是向Th2细胞亚群的分化,从而增强体液免疫反应。IL-9通过与细胞表面的IL-9受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,IL-9还能够调节B细胞的功能,促进IgE的产生,这在过敏反应中具有重要意义。IL-9还具有抗炎作用,能够抑制促炎细胞因子的产生,减轻炎症反应。 应用与研究 重组大鼠IL-9广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和过敏反应模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗过敏药物的效果,以及探索与过敏相关的疾病模型。

转铁蛋白受体的表达水平异常升高,这可能与肿瘤细胞的快速增殖和对铁离子的高需求有关。

重组人CD55蛋白(Recombinant Human CD55 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面分子,广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。CD55,也被称为衰变加速因子(Decay Accelerating Factor, DAF),在免疫调节和细胞保护方面发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD55蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫调节与细胞保护 CD55的主要功能是调节补体系统的激活,保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD55通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其分解,从而抑制补体的激活,保护细胞免受补体介导的溶细胞作用。这种机制对于维持组织稳态和防止自身免疫反应至关重要。 重组人CD55蛋白的应用 重组人CD55蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD55蛋白,带有C末端His标签,便于纯化和检测。

研究人员可以更好地理解 NOD2 在免疫系统中的关键作用,为相关疾病的研究和治疗提供新的思路和方法。

重组小鼠神经生长因子(Recombinant Mouse NGF Protein)是一种重要的神经营养因子,属于神经营养因子家族。它在神经元的生长、发育、存活和功能调节中发挥着关键作用,是神经科学和再生医学研究中的重要工具。 NGF 的结构与功能 NGF 是一种二聚体蛋白,分子量约为26kDa。重组小鼠 NGF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 TrkA 受体结合,激活下游的信号通路,调节神经元的生长和存活。 在神经发育中的作用 NGF 在神经发育过程中发挥着重要作用。它能够促进神经元的分化和生长,特别是在胚胎发育阶段。NGF 通过调节神经营养因子的表达,影响神经元的存活和功能。研究表明,NGF 在维持神经系统的稳态和促进神经再生方面具有不可替代的作用。 在神经保护中的作用 NGF 在神经保护中也发挥着关键作用。它能够促进神经元的存活,特别是在缺血、缺氧等应激条件下。NGF 通过调节神经营养因子的表达,减轻神经元的损伤。例如,在阿尔茨海默病模型中,NGF 能够显著保护神经元免受损伤,减缓疾病进程。

T7 DNA连接酶是一种来源于T7噬菌体的ATP依赖型双链DNA连接酶,广泛应用于分子克隆和基因工程

CA125(癌抗原125)是一种高分子量的糖蛋白,最初被发现并用于卵巢癌的诊断。它主要由卵巢上皮细胞分泌,但在多种妇科疾病和恶性肿瘤中表达水平显著升高,尤其是卵巢癌。CA125已成为临床上最常用的卵巢癌标志物之一,广泛用于疾病的诊断、监测治疗效果以及预测复发。Biotinylated Human CA125(生物素标记的人CA125)作为一种创新的实验工具,为CA125的基础研究和临床应用提供了强大的技术支持。 生物素标记的CA125蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CA125能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离CA125,从而实现对卵巢癌及其他相关疾病标志物的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human CA125可用于多种研究场景。例如,在基础研究中,该蛋白可用于研究CA125在卵巢癌细胞中的表达水平、分泌机制以及与肿瘤生物学行为的相关性。

丙酰化修饰是一种在组蛋白赖氨酸残基上添加丙酸基团的化学修饰。

KRAS 基因突变是多种癌症的关键驱动因素,其中 KRAS G12V 突变在胰腺癌、结直肠癌和肺癌等肿瘤中尤为常见。这种突变导致 KRAS 蛋白持续激活,促进肿瘤细胞的增殖和存活。尽管 KRAS 突变的直接靶向治疗面临诸多挑战,但免疫疗法为 KRAS G12V 突变癌症的治疗带来了新的希望。Recombinant Human KRAS G12V (HLA-A*03:01) Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 KRAS G12V 突变相关的免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A03:01、B2M 和 KRAS G12V 的抗原肽组成。HLA-A03:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将肿瘤抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*03:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。KRAS G12V 的抗原肽是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点,能够激活特异性免疫反应。

这种潜伏复合物在特定条件下被激活,释放出活性TGF-β3,从而启动细胞信号通路。

在生物医学研究领域,细胞信号传导机制一直是科学家们关注的焦点之一。Rabbit anti-BMX(pY566) Polyclonal Antibody 作为一种特异性抗体,为深入探究相关信号通路提供了有力工具。 BMX(Bone marrow tyrosine kinase, X-linked)是一种非受体型酪氨酸蛋白激酶,属于 Tec 家族。它在多种细胞类型中表达,并参与调节细胞的增殖、分化、存活以及免疫反应等关键生理过程。BMX 的酪氨酸 566 位点(pY566)的磷酸化状态对于其功能的发挥至关重要,这一位点的磷酸化可以调节 BMX 的活性,进而影响其下游信号通路的传导。 Rabbit anti-BMX(pY566) Polyclonal Antibody 是针对 BMX 蛋白 pY566 位点的特异性抗体。它通过识别和结合 BMX 蛋白上磷酸化的酪氨酸 566 位点,能够精准地检测和定位 BMX 在细胞中的磷酸化状态。

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