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病毒样颗粒(VLP)是一种无遗传物质的纳米级结构,具有高度的免疫原性和生物相容性。
重组人JAM-A蛋白(Recombinant Human JAM-A Protein, His Tag)是一种重要的细胞粘附分子,属于免疫球蛋白超家族成员,广泛表达于上皮细胞、内皮细胞及血小板表面。JAM-A(Junctional Adhesion Molecule A)在维持细胞间紧密连接、调节血管通透性、参与炎症反应及血小板功能等方面发挥关键作用。 该重组蛋白通过真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作,如ELISA、Western blot、免疫沉淀及细胞粘附实验等。 JAM-A在多种生理和病理过程中发挥重要作用,包括白细胞迁移、血管生成及肿瘤转移等。研究表明,JAM-A的表达水平与多种疾病的严重程度密切相关,如炎症性肠病、动脉粥样硬化及某些恶性肿瘤。因此,重组人JAM-A蛋白不仅是研究细胞连接和炎症机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持。
该蛋白还可用于开发针对HIV的中和抗体研究,帮助理解病毒与宿主细胞的相互作用。
重组生物素化人FGFR4β蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR4β Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于代谢调节、细胞信号传导以及相关疾病机制的研究中。FGFR4(成纤维细胞生长因子受体4)是FGF信号通路的关键受体之一,参与细胞增殖、分化、代谢调节和组织修复等多种生物学过程。FGFR4β是FGFR4的一种亚型,主要在肝脏、骨骼肌和脂肪组织中表达,对代谢稳态的维持具有重要作用。 FGFR4β的功能与作用 FGFR4是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR4β是FGFR4的一种选择性剪接亚型,主要在肝脏、骨骼肌和脂肪组织中表达,参与代谢调节和组织修复。在代谢过程中,FGFR4β通过调节脂肪分解和糖代谢,影响能量平衡和胰岛素敏感性。此外,FGFR4β的异常激活与多种疾病相关,如肥胖症、2型糖尿病和某些癌症。
在临床应用方面,重组人FOLR2蛋白的His标签设计为诊断和治疗提供了新的思路。
CD8α是一种重要的细胞表面分子,主要表达在细胞毒性T淋巴细胞(CTLs)和一些自然杀伤(NK)细胞上。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在细胞免疫反应中。近年来,CD8α因其在T细胞介导的免疫反应和肿瘤免疫治疗中的重要性,逐渐成为免疫学研究的热点。Recombinant Mouse CD8α(重组小鼠CD8α蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究CD8α的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD8α的功能与作用 CD8α主要作为共受体,与T细胞受体(TCR)复合体结合,协助识别并结合主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)上的抗原肽。这种结合对于细胞毒性T细胞的活化、增殖和细胞毒性功能至关重要。CD8α不仅在免疫反应的启动中发挥关键作用,还在维持T细胞的免疫监视功能中起到重要作用。此外,CD8α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肿瘤中,CD8α的表达水平可能发生变化。 重组小鼠CD8α蛋白的应用 Recombinant Mouse CD8α蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对CD8α的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
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通过使用这种抗体,研究人员可以深入探究VHL蛋白在低氧应答中的作用,为相关疾病的治疗提供新的思路。
在细胞信号转导的研究中,蛋白激酶C(Protein Kinase C,PKC)家族扮演着至关重要的角色。PKC δ是该家族中的一员,它在细胞的增殖、分化、凋亡以及应激反应等多种生理过程中发挥着关键作用。Rabbit anti-PKC δ Polyclonal Antibody 是一种针对 PKC δ的多克隆抗体,为研究其功能和调控机制提供了强大的工具。 PKC δ是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,广泛存在于多种细胞类型中。它通过磷酸化下游靶蛋白,参与调节细胞内的多种信号通路。例如,在细胞凋亡过程中,PKC δ的激活可以促进细胞凋亡相关蛋白的表达,从而诱导细胞死亡。此外,PKC δ还参与调节细胞对氧化应激的响应,维持细胞的稳态。 Rabbit anti-PKC δ Polyclonal Antibody 是通过将 PKC δ蛋白或其特定片段作为抗原,注射到兔子体内,诱导兔子产生针对 PKC δ的特异性抗体。这些抗体能够特异性地识别和结合 PKC δ蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。

核孔复合体是细胞核与细胞质之间物质交换和信息传递的重要通道,负责调控RNA、蛋白质等大分子的进出。
MPIF(巨噬细胞炎症蛋白诱导因子)是趋化因子家族中的重要成员,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MPIF有两种主要的亚型:MPIF-1(CCL23)和MPIF-2(CCL24)。这两种亚型在免疫反应中各有独特的功能。 MPIF-1(CCL23) MPIF-1,也称为CCL23或CKβ8,是一种小分子趋化因子,主要由单核细胞和巨噬细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR1结合,发挥其生物学功能。MPIF-1在调节免疫细胞迁移中起着重要作用,能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MPIF-1还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。 MPIF-2(CCL24) MPIF-2,也称为CCL24或Eotaxin-2,是一种小分子趋化因子,主要由单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR3结合,发挥其生物学功能。MPIF-2在调节嗜酸性粒细胞的迁移和活化中起着重要作用,能够吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MPIF-2还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。
小麦散黑穗则在抽穗期表现症状,病穗率高的地块可达30 %以上,造成严重减产。
在细胞生物学和分子医学的研究中,Rabbit anti-Histone H2A.X(pS139) Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索组蛋白 H2A.X 的磷酸化状态及其在 DNA 损伤和细胞应激反应中的作用提供了有力支持。 组蛋白 H2A.X 是一种核心组蛋白,广泛存在于细胞核中,参与染色质的结构维持和基因表达调控。当细胞受到 DNA 损伤(如双链断裂)或氧化应激时,H2A.X 的第 139 位丝氨酸(S139)会被迅速磷酸化,形成 γH2A.X。这种磷酸化修饰是细胞识别和响应 DNA 损伤的重要标志,能够招募 DNA 修复蛋白到损伤位点,启动 DNA 修复机制,从而维持基因组的稳定性和细胞的正常功能。 Rabbit anti-Histone H2A.X(pS139) Polyclonal Antibody 是通过将磷酸化的 H2A.X(pS139)片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对这一特定磷酸化位点的抗体。
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