产氨棒杆菌-毛柄金钱菌金针菇-谷氨酸棒杆菌SHMCCD72477
它可能通过调节食欲中枢的活动,影响进食行为,或者通过调节基础代谢率,影响能量消耗。
Rabbit anti-Phospho-TrkA(Tyr490) Polyclonal Antibody 是一款兔源、抗原亲和纯化的高特异性多克隆抗体,专为识别在 Tyr490 位点被磷酸化的 TrkA 而设计。TrkA 是神经营养因子 NGF 的高亲和力受体,分子量约 140 kDa。NGF 结合后,TrkA 发生二聚化与自身磷酸化,其中 Tyr490 位于激酶结构域活化环,其磷酸化不仅增强激酶活性,还为 Shc、PLCγ1、PI3K 等下游信号蛋白提供停泊位点,从而激活 MAPK、PI3K/Akt 和 PLCγ/Ca²⁺ 通路,调控神经元存活、轴突生长、突触可塑性及疼痛敏化。该位点的磷酸化水平直接反映 NGF-TrkA 信号的强度,是神经发育、疼痛和肿瘤研究的关键指标。 本抗体以合成的人源 TrkA Tyr490 磷酸化肽段(IGE-pY-LSS)免疫新西兰大白兔,经抗原亲和层析纯化,总 IgG ≥ 95%,与非磷酸化 TrkA 交叉反应< 1%。
GFRAL 在调节代谢和能量平衡中的关键作用引起了广泛关注。
SP6 RNA聚合酶是一种高度特异性的DNA依赖型RNA聚合酶,广泛应用于体外转录实验。它能够以含有SP6启动子序列的双链DNA为模板,催化NTP掺入,合成与模板DNA互补的RNA。 特点 高度特异性:仅识别SP6噬菌体启动子序列,不识别其他生物来源的启动子。 高效合成:能够高效合成多种RNA分子,包括mRNA、siRNA、miRNA等。 兼容修饰核苷酸:可以掺入生物素、荧光素、地高辛等修饰的核苷酸,用于标记RNA。 纯度高:通过SDS-PAGE检测,纯度可达99%,无核酸酶污染。 应用 体外转录:用于合成特定的RNA分子,如mRNA、gRNA、aqRNA等。 RNA探针制备:可用于放射性或非放射性标记的RNA探针合成。 基因表达研究:合成反义RNA用于基因沉默。 RNA结构与功能研究:作为体外翻译的模板或RNA剪接反应的底物。 使用方法 反应条件:通常在37℃下进行,反应体系包括1×转录缓冲液、0.5 mM每种NTP、DNA模板和SP6 RNA聚合酶。 模板要求:推荐使用线性化的质粒或PCR产物作为模板。 保存条件:-20℃保存,避免反复冻融。
在皮肤损伤模型中,双调蛋白能够促进角质形成细胞的增殖和迁移,有助于伤口愈合。
白细胞介素-4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应中发挥着关键作用。通过在大鼠中研究IL-4,科学家们能够更好地理解其在免疫系统中的功能,并为人类相关疾病的研究提供重要参考。重组大鼠IL-4(带有组氨酸标签,His)的开发,为研究IL-4的生物学功能提供了有力的工具。 IL-4的生物学功能 IL-4主要由活化的T细胞和肥大细胞产生,对免疫系统的多种细胞具有广泛的影响。它在调节体液免疫和细胞免疫平衡中起着至关重要的作用: 促进Th2细胞分化:IL-4能够促进辅助性T细胞(Th0)向Th2细胞分化,抑制Th1细胞的发育。Th2细胞主要参与体液免疫反应,通过分泌细胞因子如IL-4、IL-5和IL-13,促进B细胞的增殖、分化和抗体的产生。 增强B细胞功能:IL-4能够直接作用于B细胞,促进其增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。此外,IL-4还能诱导B细胞产生IgG1和IgE抗体,这对于过敏反应和寄生虫感染的免疫反应尤为重要。 调节巨噬细胞功能:IL-4能够抑制巨噬细胞的活性,减少其产生促炎细胞因子(如IL-1、IL-6和TNF-α),从而减轻炎症反应。

强壮类芽孢杆菌的应用前景广阔,随着研究的深入,其在更多领域的潜力将被进一步挖掘。
重组小鼠 EDA2R 蛋白(Recombinant Mouse EDA2R Protein, hFc Tag)是研究细胞信号传导和疾病机制的重要工具。EDA2R 是肿瘤坏死因子受体(TNFR)超家族的一员,主要通过与 EDA-A2 结合,激活 JNK 和 NF-κB 信号通路,进而调控细胞凋亡、分化及组织稳态。 在生理功能上,EDA2R 在毛囊和牙齿等外胚层起源组织中发挥关键作用,其激活可诱导毛囊细胞凋亡,促进毛发周期的退行期。此外,EDA2R 还参与应激响应,在高血糖条件下,其在肾上皮细胞中的表达增加,导致足细胞凋亡,进而引发糖尿病肾损伤。研究还发现,EDA2R 在衰老过程中表达上调,可能与年龄相关的雄激素性脱发(AGA)有关。 重组小鼠 EDA2R 蛋白的制备采用 HEK293 细胞表达系统,C 端带有 hFc 标签,纯度超过 95%,分子量约为 42.15 kDa,由于糖基化,其在 SDS-PAGE 中迁移至 55-65 kDa。这种重组蛋白可用于研究 EDA2R 的信号传导机制、与配体的相互作用,以及开发针对相关疾病的治疗策略。

在疾病状态下,LILRA6的异常表达与多种病理过程密切相关。
HGS(Hepatocyte Growth Factor - Regulated Tyrosine Kinase Substrate)是一种关键的细胞内吞作用和信号转导蛋白,在细胞的内吞过程、信号传导和细胞间通讯中发挥重要作用。Rabbit anti - HGS Polyclonal Antibody(兔抗HGS多克隆抗体)为研究HGS的功能和作用机制提供了强大的工具。 HGS蛋白在细胞内主要参与受体介导的内吞作用,通过与多种细胞表面受体和内吞相关蛋白相互作用,调节细胞对外界信号的响应。HGS能够识别并结合受体上的特定磷酸化位点,促进受体的内吞和降解,从而调节细胞表面受体的数量和活性。此外,HGS还参与细胞内的信号转导过程,影响细胞的增殖、分化和迁移。HGS的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如癌症和神经退行性疾病。 Rabbit anti - HGS Polyclonal Antibody能够特异性地识别HGS蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。
在骨骼系统中,SPP1是骨基质的重要组成部分,参与骨吸收和骨形成的调节。
重组小鼠 GUCY2C(Recombinant Mouse GUCY2C)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导、肠道生理以及肿瘤治疗等领域的研究。GUCY2C,也称为热稳定肠毒素受体,是一种Ⅰ型跨膜鸟苷酸环化酶家族蛋白,主要在小肠到直肠的肠道上皮细胞中表达。它通过催化 GTP 生成环磷酸鸟苷(cGMP)来调节细胞内信号传导。 肠道生理与疾病 GUCY2C 在肠道生理中发挥着关键作用,调节肠道的液体和电解质运输。其内源性配体包括鸟苷素和尿鸟苷素,这些配体通过激活 GUCY2C 来维持肠道上皮细胞的动态平衡。GUCY2C 的功能失调与多种肠道疾病相关,例如急性辐射诱导的胃肠道综合征。此外,GUCY2C 在维持肠道黏膜屏障完整性方面也起着重要作用。 肿瘤治疗 GUCY2C 在肿瘤治疗中的应用前景尤为引人注目。由于其在结直肠癌(CRC)中的广泛表达,GUCY2C 已被研究作为靶向治疗的潜在靶点。例如,GUCY2C 靶向的 CAR-T 细胞疗法在临床前研究中显示出强大的抗肿瘤效果,能够消除 CRC 细胞且不引起结肠炎。
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