波曲热多孢菌-Recombinant Mouse PILRA Protein,hFc Tag-雪白丝衣霉
抗体兼容FFPE切片,在肝癌组织芯片中核TBP高表达与远端转移正相关,提示其潜在促侵袭作用。
玉米迪克氏菌(Dickeya zeae)是一种革兰氏阴性的细菌,广泛存在于自然环境中,尤其是在土壤和植物根际。它因其在农业和科研领域中的重要性而受到关注。 生物特性与分类 玉米迪克氏菌属于假单胞菌科,是一种具有多糖荚膜的杆菌。它能够引起多种植物病害,如细菌性软腐病,对香蕉、水稻等重要作物的生产安全构成严重威胁。此外,玉米迪克氏菌还具有冰核活化蛋白(INA),使其能够在低温环境中形成冰晶核,成为研究冷冻保护机制的理想模式生物。 生态功能与应用 农业应用 玉米迪克氏菌在农业中具有双重角色。一方面,它是多种植物病害的病原菌,如玉米细菌性枯萎病和香蕉细菌性软腐病。另一方面,其致病机制的研究为植物病害的防治提供了重要参考。例如,通过基因敲除技术,研究人员发现α-酮戊二酸脱氢酶(α-KGDH)基因sucA的突变可显著减少植物细胞壁降解酶的分泌,降低细菌的致病性。这种研究不仅有助于开发新型生物农药,还能为可持续农业提供新的策略。 科研应用 玉米迪克氏菌在科研领域具有重要价值。其基因组序列的解析为研究其致病机制和适应性进化提供了重要数据。
通过研究DSG-2在心脏组织中的功能,可以为心血管疾病的治疗提供新的思路。
EG5(Kinesin-like protein KIF11)是一种关键的微管依赖性马达蛋白,主要参与有丝分裂过程中纺锤体的组装和染色体的分离。EG5的活性对于确保细胞分裂的准确性和细胞周期的正常进展至关重要。EG5的第926位苏氨酸(T926)的磷酸化状态是其激活状态的重要标志,与纺锤体功能和细胞周期调控密切相关。Rabbit anti-EG5(pT926) Polyclonal Antibody(兔抗EG5磷酸化苏氨酸926多克隆抗体)的开发,为研究EG5的功能及其在细胞分裂和癌症中的作用提供了精准的工具。 EG5(pT926)的功能与重要性 EG5通过其马达结构域沿微管移动,推动纺锤体微管的滑动,从而促进纺锤体的组装和染色体的正确分离。T926的磷酸化是EG5激活的关键步骤,磷酸化后的EG5能够更有效地结合和滑动微管,确保纺锤体的稳定性和功能。EG5的异常表达和功能失调与多种癌症的发生和发展密切相关,如乳腺癌、结直肠癌和肺癌。在这些癌症中,EG5的过度表达可能导致细胞分裂失控,促进肿瘤的增殖和转移。
半固体琼脂浓度(0.3%)既能支持细菌有限游动,又可固定气泡,形成特征性"倒伞状"生长。
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 CyP-D(重组人环孢素D,CyP-D)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞凋亡和疾病治疗领域的焦点。 CyP-D蛋白的特性 CyP-D(环孢素D)是一种线粒体基质中的环孢素A结合蛋白,属于免疫亲和素家族。它在调节线粒体通透性转换孔(PTP)的开放中发挥关键作用。PTP的开放是细胞凋亡过程中线粒体释放细胞色素C的关键步骤,从而触发细胞凋亡的级联反应。因此,CyP-D在细胞凋亡的调控中扮演着重要角色。 重组人CyP-D蛋白的应用 细胞凋亡研究 CyP-D在细胞凋亡调控中扮演着关键角色。研究表明,CyP-D的活性与线粒体PTP的开放密切相关,进而影响细胞凋亡的进程。重组人CyP-D蛋白可用于研究其在细胞凋亡中的具体机制,帮助开发针对细胞凋亡相关疾病的新型治疗策略。例如,通过抑制CyP-D的活性,可以减少PTP的开放,从而抑制细胞凋亡,为神经退行性疾病和心血管疾病的治疗提供新的思路。 疾病治疗 CyP-D在多种疾病中具有重要的治疗价值。

它可以用于开发针对GUCY2C的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
在生物医学研究领域,尤其是肿瘤学和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus AXL Protein, His Tag(重组食蟹猴AXL蛋白,组氨酸标签)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 AXL是一种受体酪氨酸激酶,属于TAM(Tyro3、AXL、Mer)受体家族。它在细胞增殖、存活、迁移和免疫调节等生理过程中发挥着重要作用。在食蟹猴中,AXL的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴AXL蛋白成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴AXL蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的AXL蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。 在肿瘤学研究中,AXL在多种肿瘤细胞中的异常表达与肿瘤的侵袭、转移和耐药性密切相关。重组食蟹猴AXL蛋白可用于研究其在肿瘤细胞中的作用机制,以及与肿瘤微环境的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索AXL在肿瘤发生发展中的调控机制,为开发新的抗癌治疗策略提供潜在的靶点。

重组小鼠BD-3通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。
在免疫学研究中,Rabbit anti-CD79a Monoclonal Antibody 是一种重要的工具,为深入探究B细胞免疫应答及其在相关疾病中的作用提供了有力支持。 CD79a(也称为Igα)是B细胞受体(BCR)复合物的关键组成部分,与CD79b(Igβ)一起,形成信号转导单元。BCR复合物由膜免疫球蛋白(mIg)和CD79a/CD79b异二聚体组成,负责识别抗原并启动B细胞的激活、增殖和分化。CD79a在B细胞的发育和功能中发挥着关键作用,通过其免疫受体酪氨酸激活基序(ITAM),传递抗原识别后的信号,促进B细胞的免疫应答。此外,CD79a的功能异常与多种免疫相关疾病密切相关,如自身免疫性疾病、免疫缺陷病和某些类型的B细胞淋巴瘤。 Rabbit anti-CD79a Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合CD79a蛋白。这种抗体在多种实验研究中具有广泛的应用价值。在细胞实验中,研究人员可以利用这种抗体进行流式细胞术检测,快速准确地分析B细胞表面CD79a的表达水平,评估B细胞的激活状态。
开发出更有效的基于 IL - 9 的治疗策略,为人类健康提供新的保障。
脂肪酸结合蛋白4(FABP4,也称为脂联素)是一种小分子细胞质蛋白,主要在脂肪细胞和巨噬细胞中表达。FABP4在脂肪酸的摄取、转运和代谢过程中发挥关键作用,是研究脂肪代谢和相关疾病的重要靶点。Rabbit anti-FABP4 Polyclonal Antibody(兔抗FABP4多克隆抗体)的开发,为深入研究FABP4的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力的工具。 FABP4的主要功能是结合和转运脂肪酸,促进脂肪酸进入细胞内的线粒体进行β-氧化,从而调节细胞的能量代谢。此外,FABP4还参与炎症反应和胰岛素敏感性的调节。其在脂肪组织中的表达水平与肥胖、2型糖尿病、心血管疾病等代谢性疾病密切相关。研究表明,FABP4的过量表达可能导致胰岛素抵抗和炎症反应的加剧,增加心血管疾病的风险。 Rabbit anti-FABP4 Polyclonal Antibody能够特异性识别FABP4蛋白,帮助研究人员深入研究其在细胞中的表达、定位和功能状态。在Western Blot实验中,该抗体可用于检测FABP4在不同组织或细胞中的表达水平,帮助研究人员了解其在正常生理和病理状态下的动态变化。
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