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粘性放线菌-PEG诱导细胞融合试剂盒-SHMCCD62701

2025-11-30 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。

间皮素(MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和某些上皮细胞中表达。近年来,随着对MSLN在肿瘤生物学中作用的深入研究,Recombinant Human MSLN(重组人MSLN蛋白)作为一种重要的生物技术工具,正在为癌症研究和治疗提供新的思路和方法。 MSLN的功能与作用 MSLN在正常生理过程中主要参与细胞黏附和细胞间相互作用。然而,其在多种癌症中的异常表达引起了研究者的关注。MSLN在卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等多种恶性肿瘤中高表达,并且与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。这种高表达特性使得MSLN成为癌症诊断和治疗的潜在靶点。 重组人MSLN蛋白的应用 Recombinant Human MSLN蛋白的制备为相关研究提供了有力支持。它可用于开发针对MSLN的特异性抗体,这些抗体可用于免疫组化检测、流式细胞术分析以及靶向治疗。例如,通过免疫组化检测MSLN的表达水平,可以辅助癌症的诊断和预后评估。此外,重组MSLN蛋白还可用于研究其与肿瘤细胞的相互作用机制,以及其在肿瘤微环境中的功能。

TfR 的主要功能是通过与转铁蛋白(Tf)结合,将铁离子从血液中转运到细胞内。

CSF1(集落刺激因子1)是一种重要的细胞因子,主要负责调节巨噬细胞的增殖、分化和存活。CSF1在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在炎症反应和组织修复过程中。此外,CSF1还与多种疾病的发病机制相关,包括某些类型的癌症和自身免疫性疾病。因此,对CSF1的研究对于理解免疫反应和疾病机制具有重要意义。 Rabbit Anti-CSF1 Polyclonal Antibody(兔抗CSF1多克隆抗体)是一种特异性识别CSF1蛋白的抗体。它通过将CSF1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CSF1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ELISA。 在免疫学研究中,Rabbit Anti-CSF1 Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测CSF1在不同细胞类型和组织中的表达和定位。通过Western Blot实验,研究人员可以评估CSF1蛋白在不同生理和病理状态下的表达水平,了解其在免疫反应中的作用机制。

通过调节DLK1的表达或功能,可能为治疗相关疾病提供新的策略。

白细胞介素 - 9(IL - 9)是一种多功能的细胞因子,在人体免疫系统中扮演着复杂的角色。它主要由 T 辅助细胞(Th)产生,尤其是 Th9 和 Th22 细胞,这些细胞在不同的免疫应答过程中发挥着重要作用。 IL - 9 的生物学功能 IL - 9 对多种免疫细胞具有广泛的调节作用。它能够促进 T 细胞的增殖和存活,特别是调节性 T 细胞(Tregs),这些细胞在维持免疫耐受和防止自身免疫疾病中起着关键作用。此外,IL - 9 还可以刺激肥大细胞和嗜碱性粒细胞的活化,增强它们的脱颗粒和细胞因子分泌能力,从而在过敏反应和寄生虫感染中发挥作用。 临床研究与应用 在临床研究中,重组人 IL - 9(Human IL - 9)的应用前景备受关注。通过基因工程技术生产的重组人 IL - 9,具有与天然 IL - 9 相似的生物活性,可用于研究其在不同疾病中的作用机制。例如,在过敏性疾病中,IL - 9 的水平往往升高,这表明它可能参与了过敏反应的发生和发展。通过阻断 IL - 9 的信号通路,有望开发出新的抗过敏治疗策略。

聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,使样品能够沉入凝胶加样孔中。

重组食蟹猴低密度脂蛋白受体(LDLR)蛋白(His 标签)在胆固醇代谢中扮演着不可或缺的角色。LDLR 是一种单次跨膜糖蛋白,主要负责识别和结合低密度脂蛋白(LDL),进而将其内化并降解,从而调节血液中的胆固醇水平。 在人体中,LDLR 的功能异常与高胆固醇血症密切相关,这种疾病会导致动脉粥样硬化,进而引发冠心病、心肌梗死等严重心血管疾病。因此,深入研究 LDLR 的功能及其调控机制对于预防和治疗心血管疾病具有重要意义。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 LDLR 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地获得高纯度的 LDLR 蛋白,进而深入研究其与 LDL 的相互作用机制。 此外,重组食蟹猴 LDLR 蛋白(His 标签)在药物开发中也具有潜在的应用价值。例如,通过模拟 LDLR 与 LDL 的结合过程,研究人员可以筛选出能够调节 LDLR 活性的药物分子,从而为开发新型降胆固醇药物提供理论依据。

100 ng/mL PS20 抑制 Th17 分化达 60%,同时提升 Treg 比例 2.1 倍。

Siglec-2(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素2),也称为CD22,是一种主要表达在B细胞表面的免疫调节分子。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,调节B细胞的活化、增殖和免疫反应。Recombinant Human Siglec-2(重组人Siglec-2蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 Siglec-2的功能与作用 Siglec-2是一种免疫球蛋白超家族成员,主要在成熟B细胞上表达。它通过与细胞表面的唾液酸化糖链相互作用,传递抑制性信号,从而调节B细胞的活化和免疫反应。这种负向调节作用对于维持免疫系统的稳态和防止自身免疫反应至关重要。此外,Siglec-2在某些疾病中表现出异常表达或功能失调,例如在某些自身免疫性疾病和血液系统恶性肿瘤中,Siglec-2的表达水平可能发生变化。 重组人Siglec-2蛋白的应用 Recombinant Human Siglec-2蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对Siglec-2的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。

其配方以哥伦比亚血琼脂为基底,含酪蛋白、大豆蛋白消化物及酵母粉,提供丰富氮源、维生素和微量元素。

人源Shh(Sonic Hedgehog,音猬因子)是一种关键的形态发生因子,属于Hedgehog(Hh)信号通路的核心成员。Shh在胚胎发育、细胞分化、组织再生以及多种生理和病理过程中发挥着重要作用。Shh (C24II)是Shh蛋白的一种特定形式,通常用于研究其生物学功能。 Shh的结构与功能 Shh蛋白由431个氨基酸组成,其前体蛋白经过自催化裂解后产生一个20kDa的N端信号肽。Shh的N端信号肽是其生物活性的核心部分,能够与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路。Shh通过与受体Patched(PTCH1)结合,解除对Smo(Smoothened)的抑制,从而激活Hh信号通路,调节基因表达。 Shh在胚胎发育中的作用 Shh在胚胎发育过程中起着至关重要的作用。它在神经管的形成、肢体发育、面部发育以及内脏器官的形成中发挥关键调节作用。例如,在神经发育过程中,Shh能够诱导神经祖细胞的增殖和分化,形成不同的神经细胞类型。在肢体发育中,Shh的梯度表达决定了肢体的前后轴的形成。 Shh在组织再生和修复中的作用 在组织再生和修复方面,Shh同样发挥着重要作用。

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