苏云金芽孢杆菌SHMCCD51206ivcas7.00628-酿酒酵母SHMCCD55561-麦克默多芽孢八叠球菌SHMCCD72715
它通过影响下丘脑 - 垂体 - 卵巢轴,调节促性腺激素的分泌,进而影响雌性大鼠的生殖功能。
重组食蟹猴 SEZ6 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞表面蛋白,在神经发育、突触可塑性和神经元信号传导中发挥着关键作用。SEZ6 属于分泌性蛋白家族,主要参与神经系统的构建和功能调节,是研究神经生物学和神经疾病的重要工具。 SEZ6 蛋白主要表达在神经元表面,尤其是在突触区域。它通过与多种神经细胞表面分子相互作用,调节神经元的形态和功能。在神经发育过程中,SEZ6 参与神经元的迁移、轴突导向和突触形成,对于神经网络的构建和功能维持至关重要。此外,SEZ6 在突触可塑性中也发挥重要作用,通过调节突触的强度和稳定性,影响学习和记忆过程。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 SEZ6 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从细胞培养上清中分离出高纯度的 SEZ6 蛋白,从而深入探究其在神经发育和突触可塑性中的作用机制。 在疾病研究方面,SEZ6 的异常表达与多种神经疾病相关。例如,在某些神经退行性疾病中,SEZ6 的表达水平可能发生变化,影响神经元的存活和功能。
FOXO1 的异常磷酸化与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、糖尿病和神经退行性疾病等。
重组人FNDC1蛋白(Recombinant Human FNDC1 Protein, His Tag)是一种重要的细胞外基质蛋白,广泛应用于细胞黏附、组织修复以及疾病机制的研究中。FNDC1(Fibronectin Type III Domain Containing 1)在细胞间相互作用和组织稳态维持中发挥着关键作用。 背景与功能 FNDC1是一种分泌性蛋白,含有多个纤维连接蛋白(fibronectin)III型结构域,这些结构域赋予其与细胞表面受体和细胞外基质蛋白相互作用的能力。FNDC1主要表达在多种组织中,包括骨骼肌、心肌、肝脏和肺等,参与细胞黏附、迁移和组织修复等过程。 研究表明,FNDC1在细胞外基质的组装和重塑中发挥重要作用。它通过与整合素等细胞表面受体结合,促进细胞间的黏附和信号传导。此外,FNDC1还参与调节细胞的迁移和增殖,对于组织的发育和修复至关重要。在损伤或炎症反应中,FNDC1的表达水平通常会上调,以促进组织的修复和再生。 重组人FNDC1蛋白的应用 重组人FNDC1蛋白通过基因工程技术制备,带有His Tag标签,便于纯化和检测。
TOMM7参与线粒体外膜的蛋白转运过程,确保细胞质中合成的前体蛋白能够准确地被导入线粒体内部。
在生物医学研究中,Rabbit anti-PDGFC polyclonal antibody 是一种极为重要的工具,它为研究细胞增殖、组织发育和疾病机制提供了有力支持。 PDGFC(血小板源性生长因子 C)是一种关键的细胞因子,在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复等过程中发挥着重要作用。它通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的生理功能。Rabbit anti-PDGFC polyclonal antibody 能够特异性地识别 PDGFC 蛋白,帮助研究人员深入研究其在细胞和组织中的作用机制。 在实验应用中,这种抗体可用于多种技术平台。例如,在免疫组织化学实验中,研究人员可以利用该抗体对组织切片进行标记,通过显微镜观察 PDGFC 在不同组织中的表达和分布情况。这有助于了解 PDGFC 在正常生理过程中的作用以及在疾病状态下的变化。在免疫印迹实验中,该抗体能够准确识别 PDGFC 蛋白,帮助研究人员对蛋白的表达水平进行定量分析,从而揭示其在细胞生理和病理过程中的变化规律。

重组食蟹猴ALK-1可用于研究其在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及与肿瘤微环境的相互作用。
在代谢疾病和细胞生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse GDF15 Protein,hFc Tag(重组生物素化小鼠GDF15蛋白,hFc标签)正成为探索生长分化因子15(GDF15)功能和相关疾病机制的重要工具。 GDF15(生长分化因子15)是转化生长因子β(TGF-β)超家族的成员,广泛参与细胞增殖、分化、凋亡和炎症反应等生理过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GDF15能够通过作用于大脑中的特定受体,调节食欲和能量代谢,从而影响体重和血糖水平。此外,GDF15在多种疾病中表达异常,包括肥胖、糖尿病、心血管疾病和某些癌症,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为GDF15蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠GDF15蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对GDF15蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。hFc标签的添加则进一步提高了蛋白的稳定性和生物素化效率,保证了蛋白的活性和功能。

它通过与CX3CR1的相互作用,调节小胶质细胞的活化和迁移,维持神经系统的稳态。
在分子生物学实验中,λ DNA HindIII 是一种被广泛使用的工具,它以其稳定性和可靠性,成为许多科研人员在 DNA 分析实验中的首选。 λ DNA HindIII 是由限制性内切酶 HindIII 对 λ 噬菌体 DNA 进行酶切后得到的一系列特定长度的 DNA 片段。这些片段在琼脂糖凝胶电泳中能够形成清晰的条带,其长度范围从 200bp 到 23130bp,覆盖了较宽的分子量区间。这种广泛的覆盖范围使得 λ DNA HindIII 成为一种理想的 DNA 分子量标准,适用于多种实验场景,包括基因克隆、PCR 产物分析以及基因组学研究等。 λ DNA HindIII 的最大优势在于其条带清晰且分布均匀。在电泳过程中,这些片段能够很好地分离,形成易于辨认的条带。通过与这些已知大小的条带进行对比,研究人员可以快速估算出未知 DNA 片段的大小。这种直观的呈现方式极大地提高了实验的效率和准确性。 此外,λ DNA HindIII 的使用也非常方便。它通常以即用型的形式提供,无需复杂的配制过程。研究人员只需在电泳时将其加入凝胶的适当位置,即可在后续的紫外灯观察中看到清晰的条带分布。
进一步固态发酵,该株可把茶叶粗纤维降解42%,水溶性多糖提升5倍,赋予熟茶醇厚口感。
重组人MCEMP1蛋白(Recombinant Human MCEMP1 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于细胞黏附、免疫反应以及疾病机制的研究中。MCEMP1在调节免疫细胞的活化和细胞间信号传导中发挥着关键作用。 背景与功能 MCEMP1(Membrane-associated C-type Lectin with an EGF-like and Multiple Plexins domains)是一种膜结合蛋白,属于C型凝集素家族。它主要表达在免疫细胞表面,如T细胞、B细胞和树突状细胞。MCEMP1通过与细胞表面受体和细胞外基质蛋白相互作用,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。 研究表明,MCEMP1在免疫反应中发挥重要作用。它通过与整合素等细胞表面受体结合,调节免疫细胞的黏附和迁移,影响免疫反应的启动和维持。此外,MCEMP1还参与调节细胞信号传导,通过激活下游信号通路,影响细胞的增殖和分化。 重组蛋白的应用 重组人MCEMP1蛋白通过基因工程技术制备,带有hFc标签,便于纯化和检测。
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