烟曲霉SHMCCD66000-白地霉SHMCCD54120-瘿青霉SHMCCD67464
能够精准地识别并结合 FGFR4 蛋白,而不会与其他 FGFR 家族成员或细胞内其他蛋白质发生交叉反
在细胞代谢和肝脏生理学研究中,FATP5(Fatty Acid Transport Protein 5)是一个重要的蛋白质,参与脂肪酸的摄取和代谢。Rabbit Anti-FATP5 Polyclonal Antibody 是一种针对FATP5蛋白的多克隆抗体,为研究FATP5的功能和调控机制提供了强大的工具。 FATP5属于脂肪酸转运蛋白家族,主要负责长链脂肪酸的摄取和活化。它在多种组织中表达,尤其是在肝脏中,对于维持肝脏的脂肪酸代谢平衡至关重要。FATP5通过促进脂肪酸的摄取和酯化,参与肝脏中的脂肪合成和储存。此外,FATP5在脂质代谢、能量平衡以及肝脏疾病的发生发展中也发挥重要作用。其异常表达与脂肪肝、肥胖和代谢综合征等疾病密切相关。 Rabbit Anti-FATP5 Polyclonal Antibody 是通过将FATP5蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合FATP5蛋白。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测细胞或组织样本中FATP5蛋白的表达水平。
通过检测重组NKp46蛋白与靶细胞的结合能力,可以为疾病的诊断和预后提供重要参考。
重组人载脂蛋白E4(Recombinant Human APOE4)在神经科学研究中具有重要意义。APOE4是载脂蛋白E(Apolipoprotein E)的三种主要等位基因之一,与阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease,AD)的发病机制密切相关。通过重组技术生产的Recombinant Human APOE4,为深入研究APOE4在AD中的作用机制提供了有力工具。 一、在阿尔茨海默病中的作用 APOE4是阿尔茨海默病的主要遗传风险因素之一。研究表明,携带APOE4基因的个体患阿尔茨海默病的风险显著增加。APOE4在大脑中的异常积累和代谢可能导致神经毒性,促进β - 淀粉样蛋白(Aβ)的沉积,这是阿尔茨海默病的标志性病理特征之一。Recombinant Human APOE4可用于研究其在细胞和动物模型中的作用机制,揭示其如何影响神经细胞的功能和存活。 二、在神经科学研究中的应用 Recombinant Human APOE4在神经科学研究中具有广泛的应用。它可用于体外细胞培养,研究其对神经细胞的毒性作用和代谢机制。
Recombinant Canine TNF-α在犬类健康研究中具有广阔的应用前景。
在细胞生物学和分子生物学领域,血清和糖皮质激素诱导激酶1(SGK1)作为一种重要的丝氨酸/苏氨酸激酶,在细胞存活、代谢调控和离子转运中发挥着关键作用。SGK1的磷酸化状态,特别是第422位苏氨酸(pS422)的磷酸化,对于其激活和功能至关重要。因此,深入研究SGK1(pS422)的功能和调控机制对于理解细胞的生理和病理过程具有重要意义。Rabbit anti-SGK1(pS422) Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 SGK1(pS422)的生物学功能 SGK1是一种在多种细胞类型中广泛表达的激酶,其活性受多种生长因子和激素的调控。SGK1的激活可以促进细胞存活,抑制细胞凋亡,并在应激反应中发挥重要作用。SGK1的第422位苏氨酸的磷酸化是其激活的关键步骤,这一位点的磷酸化可以显著增强SGK1的激酶活性。SGK1通过磷酸化其底物,如钠钾ATP酶(Na⁺/K⁺-ATPase)和叉头转录因子(FOXO),调节细胞的离子平衡和基因表达,从而影响细胞的代谢和存活。

TFPI的功能异常与多种疾病相关,如血栓形成、出血性疾病以及某些心血管疾病。
在分子生物学中,基因表达的调控是一个复杂而精细的过程,其中剪接因子在前体信使RNA(pre-mRNA)的剪接过程中发挥着至关重要的作用。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。Rabbit anti-SF1 Polyclonal Antibody 是一种针对 SF1 的多克隆抗体,为研究剪接机制及其在细胞生理和病理过程中的作用提供了重要的工具。 SF1 是一种RNA结合蛋白,主要参与剪接过程中的分支点识别和剪接体的组装。它通过与pre-mRNA中的分支点序列结合,促进剪接体的正确组装,从而确保基因表达的准确性和效率。SF1 的功能异常可能导致剪接错误,进而引发多种疾病,包括癌症和遗传性疾病。因此,深入研究 SF1 的功能和调控机制对于理解基因表达调控具有重要意义。 Rabbit anti-SF1 Polyclonal Antibody 是通过将 SF1 蛋白或其特定片段作为抗原,注射到兔子体内,诱导兔子产生针对 SF1 的特异性抗体。这些抗体能够特异性地识别和结合 SF1 蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。

它不仅有助于我们更好地理解表观遗传调控的复杂机制,还可能为相关疾病的诊断和治疗提供新的思路和靶点。
在免疫学研究中,B7-H2(CD275)作为一种重要的共刺激分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 B7-H2 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 B7-H2 的生物学功能 B7-H2 是 B7 家族成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和内皮细胞表面。它通过与 CD27 和 ICOS 结合,传递共刺激信号,促进 T 细胞的激活、增殖和细胞因子分泌。B7-H2 在免疫反应的启动和维持中起着重要作用,尤其是在调节 T 细胞介导的免疫应答中。此外,B7-H2 信号通路的异常激活或抑制与多种自身免疫性疾病和肿瘤的发生发展密切相关,因此 B7-H2 也被视为潜在的疾病治疗靶点。 重组人 B7-H2 蛋白的制备 重组人 B7-H2 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 B7-H2 在免疫反应中的作用提供了有力支持。
而基于 ECSCR 蛋白的药物开发则有望为促进血管新生和改善组织缺血提供新的治疗策略。
MSH5(MutS同源物5)是一种在生殖细胞减数分裂过程中发挥关键作用的蛋白。它属于MutS同源物家族,参与DNA错配修复和减数分裂过程中的同源重组。MSH5在生殖细胞的减数分裂过程中,特别是在染色体配对和交叉形成中,起着至关重要的作用。因此,对MSH5的研究对于理解生殖细胞的发育和遗传稳定性具有重要意义。 Rabbit Anti-MSH5 Polyclonal Antibody(兔抗MSH5多克隆抗体)是一种特异性识别MSH5蛋白的抗体。它通过将MSH5蛋白片段注入兔子体内,刺激其免疫系统产生多种特异性抗体。这些抗体能够特异性地结合MSH5蛋白,具有高度的特异性和亲和力,适用于多种实验技术,如Western Blot、免疫组化和免疫沉淀。 在生殖细胞研究中,Rabbit Anti-MSH5 Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测MSH5在生殖细胞中的表达和定位。通过免疫组化实验,研究人员可以观察MSH5在减数分裂过程中的分布情况,了解其在染色体配对和交叉形成中的作用机制。
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