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苏云金芽孢杆菌蜡螟亚种SHMCCD52774-乙醇酸氧化酶(GO)检测试剂盒(乙醇酸比色法)-藤仓镰刀菌

2025-09-18 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

而TYRO3则在神经系统的发育和功能维持中扮演重要角色,它能够促进神经元的存活和突触的形成。

重组人成纤维细胞生长因子 - 10(Recombinant Human FGF - 10)是成纤维细胞生长因子家族的重要成员,具有广泛的生物学活性。FGF - 10在组织发育、细胞增殖和组织修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human FGF - 10,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在组织发育中的作用 FGF - 10在胚胎发育过程中对多种组织和器官的形成至关重要。它通过与FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞增殖和分化。FGF - 10在肺、肢体、肾脏和毛囊等器官的发育中起着关键作用。例如,在肺发育过程中,FGF - 10能够诱导支气管上皮细胞的增殖和分支,促进肺泡的形成。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human FGF - 10在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,FGF - 10的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,FGF - 10还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。

该蛋白还添加了His-Avi Tag,增强了蛋白的可操作性和检测便利性。

在免疫学和细胞生物学研究领域,Recombinant Rat NAP - 2(重组大鼠神经生长相关蛋白 - 2)是一种具有重要生物学功能的分子。NAP - 2 属于 CXC 趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移和功能方面发挥着关键作用。 NAP - 2 主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞分泌。它能够吸引中性粒细胞、T 细胞和单核细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的炎症模型中,重组大鼠 NAP - 2 的局部应用可以显著增强中性粒细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。 此外,NAP - 2 还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度。在肿瘤免疫研究中,重组大鼠 NAP - 2 通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。 NAP - 2 的结构和功能与其他趋化因子有所不同。它含有一个独特的 CXC 结构域,能够与特定的受体结合,从而发挥其生物学功能。

TPBG 可通过调节 CXCL12/CXCR4 途径促进肿瘤细胞的趋化和转移。

猴痘病毒(Monkeypox Virus, MPXV)是一种对人类健康构成严重威胁的正痘病毒。近年来,猴痘疫情在全球范围内的爆发引起了公共卫生领域的高度关注。在应对猴痘病毒的过程中,重组猴痘病毒A35R蛋白作为一种重要的研究对象,正在成为疫苗研发和诊断技术的关键靶点。 A35R蛋白是猴痘病毒中的一种关键抗原蛋白,它在病毒的生命周期中发挥着重要作用。研究表明,A35R蛋白与病毒的成熟、传播以及宿主细胞的感染密切相关。由于其在病毒表面的高表达和较强的免疫原性,A35R蛋白被认为是开发猴痘疫苗和诊断试剂的理想候选分子之一。 重组猴痘病毒A35R蛋白的制备通常通过基因工程技术实现。研究人员将A35R基因克隆到表达载体中,并在适当的宿主细胞(如哺乳动物细胞或昆虫细胞)中进行表达。通过这种方式生产的重组A35R蛋白能够保留其天然的抗原结构,从而在免疫学研究和疫苗开发中发挥重要作用。 在疫苗研发方面,重组A35R蛋白可以作为主要的免疫原,用于刺激宿主产生针对猴痘病毒的特异性免疫反应。通过与佐剂结合,重组A35R蛋白能够显著增强免疫系统的激活,诱导产生高效的中和抗体和细胞介导的免疫反应。

由于其在细胞增殖和分化中的重要作用,FZD10有望被用于促进组织修复和再生。

三磷酸腺苷(ATP)是细胞内最重要的能量分子,参与了几乎所有的生物化学反应。在生物化学和分子生物学实验中,高纯度的ATP(100mM, Nuclease free)是研究细胞能量代谢和信号传导不可或缺的试剂。 ATP(100mM, Nuclease free)是一种高浓度的ATP溶液,其浓度达到100mM,能够满足多种实验需求。这种产品经过严格的质量控制,确保其纯度和稳定性,同时经过核酸酶去除处理,保证了其“Nuclease free”的特性。这一特性对于许多分子生物学实验至关重要,因为核酸酶的存在可能会干扰实验结果,尤其是涉及DNA或RNA的实验。 在细胞代谢研究中,ATP(100mM, Nuclease free)可用于研究细胞能量的产生和利用。例如,在线粒体功能研究中,ATP是衡量细胞能量状态的关键指标。通过添加高纯度的ATP,研究人员可以模拟细胞内的能量环境,研究细胞在不同能量条件下的生理反应。 此外,ATP(100mM, Nuclease free)在信号传导研究中也发挥着重要作用。许多细胞信号通路依赖于ATP作为能量来源,例如蛋白激酶的活性需要ATP提供磷酸基团。

重组人 LAG3 的研究与应用,正逐步揭开免疫治疗的神秘面纱,为人类健康事业开辟新的道路。

碱性磷酸酶(ALP)是一类在多种生理过程中发挥重要作用的酶,其中组织非特异性碱性磷酸酶(ALPL)是ALP家族的主要成员之一。ALPL在骨骼矿化、牙齿发育以及细胞外基质的调节中扮演关键角色。Rabbit anti - ALPL Polyclonal Antibody(兔抗ALPL多克隆抗体)为研究ALPL的功能和作用机制提供了强大的工具。 ALPL广泛表达于骨骼、肝脏、肾脏和胎盘等组织中,其在骨骼中的主要功能是促进羟基磷灰石的沉积,从而参与骨骼的矿化过程。此外,ALPL还参与调节细胞外基质的代谢,影响细胞的增殖和分化。ALPL的异常表达与多种疾病相关,如佝偻病、骨软化症和某些类型的癌症。因此,深入研究ALPL的功能和调控机制对于理解这些疾病的发病机制具有重要意义。 Rabbit anti - ALPL Polyclonal Antibody能够特异性地识别ALPL蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测ALPL在不同组织和细胞中的表达水平,分析其在生理和病理状态下的变化。

在临床医学中,KLK3最广为人知的应用是作为前列腺癌的肿瘤标志物。

在分子生物学和代谢研究中,肝脏的发育和功能维持对于生物体的代谢稳态至关重要。HNF4α(肝细胞核因子4α)是一种关键的转录因子,广泛参与肝脏发育、细胞分化和代谢调控。HNF4α 的第 313 位丝氨酸的磷酸化状态(pS313)对于其转录活性和功能调控尤为重要。Rabbit anti-HNF4α(pS313) Polyclonal Antibody 为深入研究 HNF4α 的磷酸化调控及其在肝脏发育和代谢中的作用提供了强大的技术支持。 HNF4α 是一种属于核受体超家族的转录因子,主要在肝脏、肾脏、胰腺和肠道等组织中表达。它通过结合特定的 DNA 序列,调控多种基因的表达,从而在肝脏发育、细胞分化和代谢调控中发挥重要作用。HNF4α 参与调节多种代谢过程,包括糖代谢、脂质代谢和胆汁酸合成。此外,HNF4α 的功能异常与多种疾病相关,如肝脏疾病、糖尿病和某些癌症。 Rabbit anti-HNF4α(pS313) Polyclonal Antibody 是通过将含有 HNF4α 第 313 位磷酸化丝氨酸的肽段免疫兔子后制备而成的。

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