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微红帚霉SHMCCD65317F419-白地霉SHMCCD56316-冬克青霉PenicilliumdonkiiAS3.7963=CBS188.72=ATCC48439=IFO31746=IMI197489

2025-11-27 07:20分类: 藻类特点 阅读:

 

。它能够促进神经元的存活、增殖和分化,特别是在胚胎发育和神经再生过程中。

在细胞生物学和疾病研究领域,Syndecan-1(硫酸软骨素蛋白聚糖-1)作为一种重要的细胞表面糖蛋白,在细胞黏附、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Syndecan-1蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Syndecan-1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Syndecan-1主要表达于上皮细胞、内皮细胞和某些免疫细胞,参与调节细胞间黏附、细胞迁移和细胞信号传导。它通过与多种细胞外基质成分(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白)和生长因子(如FGF、HGF)相互作用,调节细胞的增殖、分化和存活。Syndecan-1的异常表达与多种疾病相关,包括癌症、心血管疾病和炎症性疾病。因此,研究Syndecan-1的机制和功能对于理解细胞生物学和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Syndecan-1蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。

实验操作简便高效:水样或菌悬液接种后,置35-37°C培养24-48小时。

E - 钙黏蛋白(E - Cadherin)是一种关键的细胞黏附分子,主要在上皮细胞中表达,对于维持上皮组织的完整性和细胞间的黏附起着至关重要的作用。Rabbit anti - E - Cadherin Polyclonal Antibody(兔抗E - 钙黏蛋白多克隆抗体)为研究E - 钙黏蛋白的功能和作用机制提供了强大的工具。 E - 钙黏蛋白通过其细胞外的钙依赖性结构域,介导细胞与细胞之间的黏附作用。这种黏附作用对于上皮细胞的极性维持、组织形态发生以及细胞间的信号传导至关重要。E - 钙黏蛋白的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如癌症的侵袭和转移、组织纤维化和某些发育性疾病。在癌症中,E - 钙黏蛋白的丢失或功能丧失常常与肿瘤的恶性进展密切相关,因此它也成为癌症研究中的一个重要标志物。 Rabbit anti - E - Cadherin Polyclonal Antibody能够特异性地识别E - 钙黏蛋白蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。

在浩瀚的科技星空中,BD-3如同一颗璀璨的新星,闪耀着无限的可能。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus ACE2(生物素标记的食蟹猴血管紧张素转换酶2,ACE2)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于冠状病毒感染机制、药物筛选以及疫苗开发等研究领域。ACE2是SARS-CoV-2(新冠病毒)进入宿主细胞的关键受体,其在细胞表面的表达水平和功能直接影响病毒的感染效率。食蟹猴作为一种常用的非人灵长类动物模型,其ACE2与人类ACE2具有高度同源性,因此在研究新冠病毒感染机制和评估治疗策略时具有重要的应用价值。 生物素标记技术为ACE2的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus ACE2能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ACE2的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测ACE2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ACE2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。

它通过与Delta或Jagged家族配体结合,激活下游信号通路,调控细胞命运。

嗜碱芽孢杆菌(Bacillus alcalophilus)是芽孢杆菌属的“高碱专家”。菌体杆状、周生鞭毛,能在 pH 9–11 的极端碱性环境中旺盛生长,芽孢可耐 100 ℃ 沸水 30 min,是研究碱适应与工业酶的模式菌株。 一、耐碱机制 基因组编码多拷贝 Na⁺/H⁺ 逆向转运蛋白(nhaA、nhaC)和碳酸酐酶,将胞内多余 Na⁺ 泵出并维持 pH 稳态;细胞壁肽聚糖富含 meso-二氨基庚二酸,膜脂分支化程度高,为高温高碱酶表达提供稳定平台。 二、工业酶宝库 其耐碱淀粉酶最适 pH 10、90 ℃,用于纺织退浆可省略中和步骤,节能 15 %;耐碱蛋白酶在 pH 11、40 ℃仍保持 90 % 活性,已列入无磷洗涤剂,血渍、奶渍去污力提升 30 %;耐碱木聚糖酶用于纸浆漂白,氯用量减少 30 %,降低可吸附有机卤化物(AOX)排放。 三、农业应用 菌株 AB-10 产 IAA 15 mg·L⁻¹,并溶磷 2.6 mg·L⁻¹,使玉米根系增 28 %,吸磷量提 18 %。

支原体鼠单抗是通过杂交瘤技术制备的针对支原体抗原的特异性单克隆抗体。

在神经科学和内分泌学研究中,Rabbit anti-GPR50 Polyclonal Antibody(兔抗GPR50多克隆抗体)是研究GPR50这一关键蛋白的重要工具。GPR50是一种G蛋白偶联受体(GPCR),在神经内分泌系统中发挥着重要作用,参与调节激素分泌、神经递质释放以及细胞间信号传递。 GPR50的生物学功能 GPR50是一种独特的G蛋白偶联受体,主要在下丘脑、垂体和某些神经元中表达。它通过与特定的配体结合,激活下游的信号通路,调节激素的分泌和神经递质的释放。GPR50在调节褪黑素的分泌中起关键作用,影响睡眠-觉醒周期和生物钟的调节。此外,GPR50还参与调节神经内分泌系统的其他功能,如应激反应和生殖激素的分泌。异常的GPR50功能与多种疾病相关,包括睡眠障碍、内分泌失调和某些神经退行性疾病。 Rabbit anti-GPR50 Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-GPR50 Polyclonal Antibody是通过免疫兔子制备的,具有高度的特异性和灵敏度。这种抗体能够特异性地识别GPR50蛋白,适用于多种实验技术。

通过研究重组FcγRIIA,科学家可以更好地理解其在这些疾病中的作用,并探索潜在的治疗靶点。

PXDN(Peroxidasin)是一种分泌性过氧化物酶,主要参与细胞外基质的形成和氧化还原平衡的调节。PXDN通过催化过氧化氢的氧化反应,形成细胞外基质中的交联结构,从而增强基质的稳定性和功能。此外,PXDN在氧化还原平衡中也发挥重要作用,通过调节过氧化氢水平,影响细胞的信号传导和生理功能。其功能异常与多种疾病相关,包括肾脏疾病、心血管疾病和某些类型的癌症。 Rabbit anti-PXDN Polyclonal Antibody(兔抗PXDN多克隆抗体)是研究PXDN功能和表达的重要工具。这种抗体是通过将PXDN蛋白或其特定片段免疫兔子,诱导兔子产生针对PXDN的多种抗体,再经过一系列纯化步骤获得的。它具有高度的特异性和灵敏度,能够精准地识别和结合PXDN蛋白,即使在复杂的生物样本中也能准确地将其检测出来。 在实验研究中,Rabbit anti-PXDN Polyclonal Antibody可用于多种技术平台。例如,在西方印迹(Western Blot)实验中,它可以用于检测细胞或组织样本中PXDN蛋白的表达水平,帮助研究人员了解PXDN在不同生理或病理状态下的动态变化。

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