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凝结芽孢杆菌SHMCCD71352-RNA沉淀液-改良贝林(Balling)固定液

2025-09-25 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

在动物疾病治疗方面,Recombinant Bovine PF - 4展现出了巨大潜力。

重组人骨形态发生蛋白 - 4(Recombinant Human BMP - 4 Protein)是一种多功能的细胞因子,属于转化生长因子 - β(TGF - β)超家族。BMP - 4在胚胎发育、组织再生和细胞分化过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human BMP - 4 Protein,为研究这些生物学过程提供了重要的工具。 一、在胚胎发育中的作用 BMP - 4在胚胎发育过程中起着至关重要的作用。它参与了多个组织和器官的形成,包括骨骼、软骨、肌肉和神经系统。在胚胎早期,BMP - 4通过调节细胞的增殖和分化,引导胚胎的形态发生。例如,BMP - 4在脊索的形成和体轴的建立中发挥关键作用,为后续的器官发育提供了基础。 二、在骨骼和软组织修复中的应用 Recombinant Human BMP - 4 Protein在骨骼和软组织修复中具有显著的潜力。它能够促进成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和骨缺损修复。在临床应用中,BMP - 4已被用于治疗骨折不愈合、骨缺损和脊柱融合等疾病。

NP-EI还表现出对甲状腺激素水平的依赖性调节,其浓度受甲状腺激素的调控。

重组人THSD7A蛋白(Recombinant Human THSD7A Protein, His Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于肿瘤生物学和血管生成研究中。THSD7A(Thrombospondin Type 1 Domain Containing 7A)是一种分泌性蛋白,属于血栓海绵蛋白家族,主要参与细胞外基质的调节和细胞信号传导。 THSD7A的功能 THSD7A在多种生理和病理过程中发挥重要作用。它通过与细胞表面受体(如整合素)结合,调节细胞的黏附、迁移和增殖。在肿瘤生物学中,THSD7A的表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。研究表明,THSD7A能够促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,增强肿瘤血管生成,从而为肿瘤的生长和转移提供有利条件。此外,THSD7A还参与组织修复和再生过程,调节细胞外基质的重塑。 重组蛋白的应用 重组人THSD7A蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组THSD7A蛋白进行以下研究: 肿瘤生物学研究:通过与肿瘤细胞共培养,研究THSD7A对肿瘤细胞迁移和侵袭的影响。

hFc标签的引入还使得该蛋白能够与Fc受体结合,从而在细胞实验中模拟其在体内的生理功能。

白细胞介素 - 18结合蛋白(IL - 18BP)是一种内源性抑制因子,主要作用是调节白细胞介素 - 18(IL - 18)的活性。IL - 18BP能够与IL - 18特异性结合,从而抑制其生物学功能。在人体免疫系统中,IL - 18BP发挥着重要的调节作用,维持免疫反应的平衡。 IL - 18BP的生物学功能 IL - 18BP的主要功能是抑制IL - 18的活性。IL - 18是一种重要的促炎细胞因子,能够激活自然杀伤细胞(NK细胞)和T细胞,促进干扰素 - γ(IFN - γ)的产生,增强细胞介导的免疫反应。然而,过度的IL - 18活性可能导致炎症反应失控,引发自身免疫性疾病和慢性炎症性疾病。IL - 18BP通过与IL - 18结合,限制其作用范围,从而防止过度的炎症反应。 此外,IL - 18BP在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等。这些细胞在免疫反应中发挥关键作用,IL - 18BP的表达能够调节这些细胞的功能,维持免疫系统的稳态。

Ultra-Long Master Mix (2×) 对高GC含量能够有效扩增这些难以处理的片段

重组小鼠 FcRH5 蛋白(Recombinant Mouse FcRH5 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于 Fc 受体样蛋白家族(FcRL)。FcRH5(也称为 FcRL5 或 CD307e)主要表达于 B 细胞表面,在免疫细胞的发育、活化以及信号传导中发挥关键作用。 FcRH5 的生物学功能 FcRH5 是一种跨膜蛋白,其结构包含多个免疫球蛋白样结构域,能够与多种信号分子相互作用。它通过胞内 ITAM(免疫受体酪氨酸激活基序)和 ITIM(免疫受体酪氨酸抑制基序)结构域参与调控 B 细胞受体信号。FcRH5 的表达在 B 细胞发育的早期阶段即可检测到,并且在正常浆细胞上也有所保留。此外,FcRH5 还可能在受精过程中发挥作用,与 PTPN6、PTPN11、SYK 和 ZAP70 等信号分子相互作用。 FcRH5 与疾病的关系 FcRH5 的异常表达与多种疾病密切相关。在自身免疫性疾病中,如类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮,FcRH5 的异常表达可能打破免疫耐受,导致疾病发生。

Biotinylated Human VEGF R2还可用于体外诊断和生物传感器开发。

在细胞生物学和分子生物学研究中,RhoBTB1作为一种重要的GTP酶调节蛋白,在细胞骨架重塑和信号传导中发挥着关键作用。Rabbit anti-RhoBTB1 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索RhoBTB1的功能及其在细胞生理过程中的作用提供了有力支持。 RhoBTB1属于Rho GTP酶家族,主要通过调节细胞骨架的动态变化,影响细胞的形态、运动和分化。RhoBTB1通过与RhoA、RhoB和RhoC等GTP酶相互作用,调节细胞内的信号传导通路,从而影响细胞的增殖、迁移和凋亡。此外,RhoBTB1还参与调节细胞间的黏附和细胞与基质的相互作用,对维持组织的完整性和功能至关重要。RhoBTB1的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。 Rabbit anti-RhoBTB1 Polyclonal Antibody能够特异性地识别RhoBTB1蛋白,通过免疫沉淀、免疫印迹和免疫组织化学等技术手段,研究人员可以精确地检测RhoBTB1在细胞和组织中的表达水平和分布情况。

LILRA3在免疫系统中具有独特的功能,其研究逐渐成为免疫学和疾病治疗领域的热点。

神经营养因子4(NT-4,Neurotrophin-4)是一种重要的神经营养因子,属于神经营养因子家族。它在人体的神经系统中广泛表达,对神经元的存活、分化和再生发挥着关键作用。NT-4通过与神经元表面的TrkB受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而促进神经元的生长和功能维持。 NT-4的功能 NT-4的主要功能是支持神经元的存活和促进神经元的生长与分化。它在中枢神经系统和外周神经系统中都有重要作用,尤其是在感觉神经元和运动神经元的发育中。NT-4通过激活TrkB受体,促进神经元的轴突和树突的生长,增强突触的形成和可塑性。此外,NT-4还具有神经保护作用,能够减轻神经元在缺血、缺氧和神经毒性损伤中的损伤程度。 NT-4在疾病治疗中的应用 近年来,NT-4在神经退行性疾病和神经损伤中的治疗潜力逐渐受到关注。研究表明,NT-4能够显著改善神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)的症状,延缓疾病进展。例如,在帕金森病模型中,NT-4能够促进多巴胺能神经元的存活和功能恢复,改善运动障碍。此外,NT-4在神经损伤后的修复中也显示出显著效果,能够促进受损神经元的再生和功能恢复。

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