大肠埃希氏菌SHMCCD52677-灰黄青霉Penicilliumgriseofulvum-草色串孢
β-内啡肽还与马的情绪和行为有关。它能够调节马的情绪状态,影响其对训练和管理的反应。
在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)及其亚型在细胞生长、分化、组织修复和疾病发生中扮演着关键角色。FGFR2 beta (IIIb) 是FGFR2的一个重要亚型,主要在上皮细胞中表达,参与多种生理和病理过程。Recombinant Human FGFR2 beta (IIIb) Domain Protein, Avi Tag(重组人FGFR2 beta (IIIb)结构域蛋白,Avi标签)作为一种高质量的研究工具,为深入探索FGFR2的功能和机制提供了新的途径。 FGFR2 beta (IIIb)是FGFR2的一个关键亚型,其主要通过与纤维细胞生长因子(FGF)家族成员结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和存活。该亚型在胚胎发育、组织修复和细胞稳态维持中发挥着重要作用。然而,FGFR2的异常表达或突变也与多种疾病的发生发展有关,包括某些类型的癌症和先天性发育异常。 重组人FGFR2 beta (IIIb)结构域蛋白(Avi标签)通过基因工程技术生产,其C末端融合了Avi标签。
CD40是B细胞、巨噬细胞、树突状细胞等抗原呈递细胞(APC)表面的重要共刺激分子。
ACSF3(乙酰辅酶A合成酶家族成员3)是一种关键的酶,参与脂肪酸的代谢和能量平衡的调节。ACSF3通过催化脂肪酸的活化,生成乙酰辅酶A(Acetyl-CoA),在细胞的能量代谢中发挥重要作用。乙酰辅酶A是细胞内许多代谢途径的关键中间体,包括三羧酸循环(TCA循环)和脂肪酸合成。ACSF3的功能异常与多种代谢性疾病相关,如肥胖、糖尿病和心血管疾病。因此,对ACSF3的研究对于理解脂肪酸代谢和能量平衡的机制具有重要意义。 Rabbit Anti-ACSF3 Polyclonal Antibody(兔抗ACSF3多克隆抗体)是一种特异性识别ACSF3蛋白的抗体。它通过将ACSF3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ACSF3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。 在脂肪酸代谢研究中,Rabbit Anti-ACSF3 Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测ACSF3在不同组织和细胞中的表达和定位。
这种重组蛋白的纯度通常大于90%,并且其内毒素水平较低,适合用于细胞实验和作为ELISA标准。
重组人白细胞介素 - 8(Recombinant Human IL - 8, 72aa)是一种重要的细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和感染性疾病中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 白细胞介素 - 8(IL - 8)是一种主要由巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等产生的趋化因子,能够吸引中性粒细胞和其他免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。IL - 8 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和感染性疾病(如细菌感染、病毒感染等)中表现出显著的活性。它通过与细胞表面的 CXCR1 和 CXCR2 受体结合,激活下游信号通路,促进炎症细胞的募集和活化,释放炎症介质,加剧炎症反应。 重组人 IL - 8, 72aa 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 8, 72aa 蛋白可用于深入研究其在炎症反应和免疫调节中的具体机制。

通过进一步的研究,MASP2 有望为多种免疫相关疾病的治疗提供新的思路和方法。
在分子生物学和表观遗传学研究中,Rabbit Anti-Histone H4 Polyclonal Antibody(兔抗组蛋白 H4 多克隆抗体)正成为研究基因表达调控和染色质结构的重要工具。组蛋白 H4 是染色质的基本组成成分之一,它与 DNA 以及其他组蛋白共同构成核小体,是基因表达调控的关键因素。组蛋白 H4 的修饰状态,如乙酰化、甲基化和磷酸化等,能够显著影响染色质的结构和功能,进而调控基因的转录活性。 组蛋白 H4 的修饰在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞分化、DNA 修复和细胞周期调控等。例如,组蛋白 H4 的乙酰化通常与基因的激活相关,而某些位点的甲基化则可能与基因沉默相关。因此,深入研究组蛋白 H4 的修饰状态及其调控机制对于理解基因表达的复杂调控网络具有重要意义。 Rabbit Anti-Histone H4 Polyclonal Antibody 以其高特异性和高亲和力,为研究组蛋白 H4 的修饰状态提供了强大的支持。通过 Western Blot 实验,研究人员可以准确检测到组蛋白 H4 及其不同修饰形式的表达水平,分析其在不同生理和病理条件下的变化。
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通过评估药物对 HLA-E 相关免疫反应的影响,研究人员可以优化治疗方案。
Recombinant Human RGMa Protein(His-Avi Tag)是一种高纯度、生物活性优异的重组蛋白,专为神经系统疾病机制与再生医学研究设计。RGMa(Repulsive Guidance Molecule a)作为轴突导向的关键抑制因子,通过结合Neogenin受体调控神经元生长锥塌陷,在脊髓损伤、多发性硬化等病理过程中扮演重要角色。该蛋白采用哺乳动物细胞表达系统,保留天然构象与糖基化修饰,C端融合的His标签与Avi标签实现双重功能:His标签便于通过Ni-NTA层析高效纯化(纯度≥95%);Avi标签则允许生物素定点标记,适配基于链霉亲和素的检测平台(如BLI、SPR),显著提升相互作用研究的灵敏度与可重复性。实验表明,该蛋白在体外可剂量依赖性地抑制鸡胚背根神经节轴突延伸(IC50≈50 ng/mL),并可特异性阻断Neogenin介导的RhoA激活通路。此外,其内毒素水平<0.1 EU/μg,满足体内应用需求。
其在心力衰竭等疾病中的显著变化使其成为临床诊断和治疗的重要生物标志物。
重组人乳铁蛋白(Recombinant Human Lactoferrin,植物表达)是一种通过植物表达系统生产的多功能蛋白质,具有抗菌、抗病毒、免疫调节和促进肠道健康等多种生物学功能。乳铁蛋白是一种存在于人乳汁、唾液和泪液中的铁结合蛋白,因其独特的生物学特性而备受关注。 背景与功能 乳铁蛋白是一种具有多种生物活性的蛋白质,能够结合铁离子,从而抑制细菌和病毒的生长。它通过螯合铁离子,剥夺微生物生长所需的铁元素,从而发挥抗菌作用。此外,乳铁蛋白还具有免疫调节功能,能够增强免疫细胞的活性,促进免疫系统的正常运作。在肠道健康方面,乳铁蛋白能够调节肠道菌群,促进有益菌的生长,抑制有害菌的繁殖,从而维护肠道微生态平衡。 植物表达系统的应用 植物表达系统是一种新兴的生物技术手段,利用植物细胞或组织作为生物反应器,生产重组蛋白质。与传统的微生物或动物细胞表达系统相比,植物表达系统具有成本低、安全性高、易于规模化生产等优点。重组人乳铁蛋白通过植物表达系统生产,不仅保留了天然乳铁蛋白的生物学活性,还避免了动物源性病原体污染的风险,是一种安全、高效的生产方式。
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