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盲肠肠球菌- 米曲霉(基因组DNA)-拜耳结合酵母SHMCCD55929

2025-11-02 07:20分类: 藻类介绍 阅读:

 

SF1(Splicing Factor 1)是一种关键的剪接因子,参与了剪接过程中的多个步骤。

重组小鼠可溶性 APRIL(Recombinant Mouse sAPRIL,也称 TNFSF13)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在免疫调节、细胞存活和增殖中发挥着关键作用,是免疫学和细胞生物学研究中的重要工具。 sAPRIL 的结构与功能 sAPRIL 是一种单链多肽,分子量约为 25 - 28kDa。重组小鼠 sAPRIL 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 BCMA 和 TACI 受体结合,调节免疫细胞的存活和功能。 在免疫调节中的作用 sAPRIL 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够促进 B 细胞的存活和增殖,特别是对成熟 B 细胞和浆细胞的存活具有显著的调节作用。此外,sAPRIL 还能够调节 T 细胞的活性,促进 T 细胞的增殖和分化。研究表明,sAPRIL 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在细胞存活中的作用 sAPRIL 在细胞存活中也发挥着关键作用。它能够通过与 BCMA 和 TACI 受体结合,激活下游的信号通路,促进细胞的存活和抗凋亡。

通过与不同抗体的结合实验,可以评估抗体的Fc段与FcγRIIIA的亲和力,从而优化抗体的治疗效果。

在神经生物学和神经退行性疾病研究中,Recombinant Human Alpha Synuclein Protein(重组人类α-突触核蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于帕金森病(PD)和其他相关疾病的机制研究中。α-突触核蛋白是一种主要存在于中枢神经系统中的小分子蛋白质,其异常聚集与多种神经退行性疾病密切相关。 结构与功能 α-突触核蛋白是一种由140个氨基酸组成的单链多肽,分子量约为14 kDa。它主要存在于突触前末梢,参与调节神经递质的释放和突触功能。重组人类α-突触核蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。其主要功能包括: 神经递质调节:α-突触核蛋白参与调节突触前囊泡的循环和神经递质的释放,维持神经信号的传递。 细胞骨架稳定:α-突触核蛋白与微管蛋白相互作用,有助于维持细胞骨架的稳定性和完整性。 抗氧化作用:α-突触核蛋白具有抗氧化特性,能够保护神经细胞免受氧化应激的损伤。 在疾病中的作用 α-突触核蛋白在多种神经退行性疾病中具有重要作用,特别是在帕金森病(PD)和路易体痴呆(DLB)中。

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。

尿素聚丙烯酰胺凝胶配置试剂盒(Urea-PAGE Preparation Kit for RNA)是一种专为RNA电泳设计的试剂盒,能够高效、便捷地配制尿素聚丙烯酰胺凝胶(Urea-PAGE),广泛应用于RNA的变性电泳分析。 试剂盒组成 该试剂盒提供了配制Urea-PAGE凝胶所需的所有试剂,包括: 30% Acr-Bis(29:1):用于制备聚丙烯酰胺凝胶。 5× TBE缓冲液(RNase free):用于凝胶制备和电泳。 尿素:用于变性RNA。 凝胶聚合催化剂:加速凝胶聚合。 TEMED:用于催化凝胶聚合。 DEPC水:用于配制溶液。 优势 高效便捷:试剂盒提供了所有必需试剂,用户只需自备制胶器具,即可快速完成凝胶配制。 无RNase污染:所有组分均经过DEPC处理,确保RNA的完整性。 适用范围广:不仅可用于RNA的变性电泳,还可用于非变性电泳(Native PAGE)。 高分辨率:适用于小RNA(如miRNA、siRNA)的高分辨率电泳。 使用方法 根据RNA片段的大小选择合适的凝胶浓度,按照试剂盒提供的表格配制Urea-PAGE凝胶。

该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GHSR的特异性抗体提供了可能。

胃蛋白酶原C(Pepsinogen C)是胃蛋白酶的前体,主要由胃黏膜的主细胞分泌。它在胃酸的作用下被激活,转化为具有活性的胃蛋白酶,参与蛋白质的消化过程。Rabbit Anti-Pepsinogen C Polyclonal Antibody(兔抗胃蛋白酶原C多克隆抗体)是一种特异性识别胃蛋白酶原C的抗体,为研究胃蛋白酶原C的分泌、激活及其在消化过程中的作用提供了重要的工具。 胃蛋白酶原C的功能与重要性 胃蛋白酶原C是胃蛋白酶的前体,属于胃蛋白酶原家族。它在胃黏膜的主细胞中合成并分泌到胃腔中。在胃酸的作用下,胃蛋白酶原C被激活,转化为具有活性的胃蛋白酶。胃蛋白酶是一种重要的消化酶,能够分解蛋白质,生成多肽和少量氨基酸,从而促进蛋白质的消化和吸收。 胃蛋白酶原C的分泌和激活过程受到多种因素的调控,包括胃酸的分泌、神经内分泌调节以及食物的刺激。胃蛋白酶原C的功能异常与多种胃部疾病相关,如胃溃疡、胃炎和胃癌等。例如,胃蛋白酶原C的分泌减少可能导致蛋白质消化不良,而其过度分泌可能与胃黏膜的损伤有关。

尽管重组小鼠 MIF 的研究还处于发展阶段,但其在免疫调节和炎症反应中的重要性已逐渐显现。

在生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入探索细胞信号传导、组织发育以及疾病机制。其中,重组人EPHB2蛋白(His Tag)因其在神经生物学和发育生物学中的关键作用而备受关注。 EPHB2是一种受体酪氨酸激酶,属于Eph受体家族。它在神经系统中发挥着至关重要的作用,尤其是在神经元的分化、突触形成以及神经网络的精细调控中。研究表明,EPHB2通过与Ephrin配体的相互作用,能够调节神经元的迁移、轴突的导向以及树突棘的形态发生。这种精确的调控对于大脑的正常发育和功能维持至关重要。 在组织发育过程中,EPHB2也扮演着重要角色。它参与了多种组织的形态发生和细胞间的相互作用,例如在胚胎发育阶段的器官形成以及细胞的极性调控中。EPHB2的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,包括神经发育障碍、神经退行性疾病以及某些癌症的转移。 重组人EPHB2蛋白(His Tag)的制备为研究其功能提供了极大的便利。His Tag的引入使得该蛋白易于纯化和检测,方便了在细胞实验、动物模型以及体外研究中的应用。

它可以通过基因工程技术大量生产,为研究和临床应用提供了便利。

蛋白质的乙酰化是一种重要的翻译后修饰,广泛存在于细胞内的各种蛋白质中,尤其是在组蛋白上。乙酰化修饰通过改变蛋白质的结构和功能,调节基因表达、细胞周期、信号转导和蛋白质稳定性等多种细胞过程。Rabbit anti-Acetyl Lysine Polyclonal Antibody 是一种特异性识别乙酰化赖氨酸的多克隆抗体,为研究蛋白质乙酰化及其生物学功能提供了强大的工具。 乙酰化修饰主要发生在赖氨酸残基上,通过添加乙酰基团改变蛋白质的电荷和结构,从而影响其与其他蛋白质、DNA 或 RNA 的相互作用。在组蛋白上,赖氨酸乙酰化通常与基因激活相关,因为这种修饰可以削弱组蛋白与 DNA 之间的相互作用,使染色质结构变得松散,从而促进转录因子和 RNA 聚合酶的结合。此外,非组蛋白的乙酰化也参与多种细胞功能的调节,例如代谢酶的活性调节和细胞信号转导。 Rabbit anti-Acetyl Lysine Polyclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别乙酰化赖氨酸修饰的蛋白质。

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