pLJM1-EGFP-酿酒酵母SHMCCD57867-湖南类芽孢杆菌
在研究免疫细胞的激活机制时,重组FcγRI可以与IgG抗体结合,模拟体内免疫反应的启动过程。
在分子生物学实验中,DNA Marker 是用于判断 DNA 片段大小的关键工具,而 DNA Marker VI 以其独特的特性和广泛的适用性,成为了众多科研人员的首选。 DNA Marker VI 是一种预制的 DNA 分子量标准,主要用于琼脂糖凝胶电泳实验中。它包含了一系列已知长度的 DNA 片段,这些片段在电泳过程中会根据其大小在凝胶中迁移,形成清晰可见的条带。通过与这些已知大小的条带进行对比,研究人员可以快速准确地估算出未知 DNA 片段的长度。这种直观的呈现方式,使得 DNA Marker VI 在基因克隆、PCR 产物分析以及基因组学研究中发挥着至关重要的作用。 DNA Marker VI 的优势在于其高度的稳定性和准确性。它经过严格的纯化和优化,确保在不同实验条件下都能表现出一致的性能。其条带清晰、分辨率高,能够覆盖从几十个碱基对到数千个碱基对的范围,满足了多种实验需求。无论是分析短片段的 PCR 产物,还是研究较长的基因片段,DNA Marker VI 都能提供可靠的参考。 此外,DNA Marker VI 的使用也非常便捷。
GPR158的表达和功能与多种神经相关疾病密切相关,如焦虑、抑郁和神经退行性疾病。
在细胞生物学和肿瘤学研究中,细胞黏附分子在细胞间相互作用、细胞迁移和肿瘤转移中发挥着重要作用。CD143(也称为内皮选择素,Endothelial Selectin,ESL-1)是一种主要表达于内皮细胞表面的黏附分子,参与白细胞滚动和黏附过程,对于炎症反应和免疫细胞的募集至关重要。Rabbit anti-CD143 Polyclonal Antibody 为深入研究 CD143 的功能及其在炎症和肿瘤转移中的作用提供了强大的技术支持。 CD143 是一种 C 型凝集素家族的黏附分子,主要在炎症部位的内皮细胞表面表达。它通过识别和结合白细胞表面的糖蛋白,介导白细胞在炎症部位的滚动和黏附,从而促进白细胞的外渗和炎症反应。此外,CD143 也在肿瘤微环境中发挥作用,通过与肿瘤细胞表面的糖蛋白相互作用,影响肿瘤细胞的黏附、迁移和转移。研究表明,CD143 的异常表达与多种炎症性疾病和肿瘤的侵袭性相关。 Rabbit anti-CD143 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 CD143 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。
DBI不仅参与神经递质的调节,还在脂质代谢和细胞信号转导中发挥重要作用。
ERRFI1(ERBB受体反馈抑制因子1)是一种重要的肿瘤抑制蛋白,参与调节细胞增殖、分化和凋亡。ERRFI1通过与多种受体酪氨酸激酶(RTKs)相互作用,抑制其信号传导,从而在细胞生长和存活中发挥负调控作用。ERRFI1的功能异常与多种癌症的发生和发展密切相关,因此,对ERRFI1的研究对于理解肿瘤抑制机制和开发新的治疗策略具有重要意义。 Rabbit Anti-ERRFI1 Polyclonal Antibody(兔抗ERRFI1多克隆抗体)是一种特异性识别ERRFI1蛋白的抗体。它通过将ERRFI1蛋白片段注入兔子体内,刺激其免疫系统产生多种特异性抗体。这些抗体能够特异性地结合ERRFI1蛋白,具有高度的特异性和亲和力,适用于多种实验技术,如Western Blot、免疫组化和免疫沉淀。 在肿瘤研究中,Rabbit Anti-ERRFI1 Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测ERRFI1在肿瘤组织中的表达和定位。通过Western Blot实验,研究人员可以评估ERRFI1蛋白在不同肿瘤类型中的表达水平,了解其在肿瘤抑制中的作用机制。

肝素结合肽还可以用于开发新型的生物材料,如组织工程支架。
在细胞生物学和肿瘤学领域,T-LAK细胞起源蛋白激酶(TOPK,也称为PRAK或PASK)是一种在细胞周期调控、细胞增殖和应激反应中发挥关键作用的蛋白激酶。TOPK的异常激活与多种癌症的发生和发展密切相关,尤其是在细胞周期的G2/M期检查点调控中。因此,深入研究TOPK的功能和调控机制对于理解肿瘤的生物学行为和开发新的治疗策略具有重要意义。Rabbit anti-TOPK(pT9) Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 TOPK(pT9)的生物学功能 TOPK是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,主要参与细胞周期的调控和应激反应。TOPK的激活可以促进细胞从G2期进入M期,从而推动细胞增殖。此外,TOPK还参与DNA损伤响应和细胞凋亡的调节。在肿瘤细胞中,TOPK的异常激活常常与细胞增殖失控和对化疗药物的耐药性相关。TOPK的磷酸化状态,特别是第9位苏氨酸(pT9)的磷酸化,是其激活的重要标志,这一位点的磷酸化可以显著增强TOPK的激酶活性。

在人体免疫系统中,T细胞是抵御病原体入侵和维持免疫平衡的关键力量。
LL-37是一种广泛研究的抗菌肽,具有抗菌、免疫调节和细胞信号传导等多种功能。LL-37(乙酰化,酰胺化)是经过化学修饰的LL-37,通过在肽的N端添加乙酰基和在C端添加酰胺基,增强了其稳定性和生物活性。 一、LL-37(乙酰化,酰胺化)的结构与功能 LL-37是一种由37个氨基酸组成的抗菌肽,其序列是LLGDFFRKSKEKIGKEFKRIVQRIKDFLRNLVPRTES。乙酰化和酰胺化修饰分别在N端和C端进行,这些修饰可以提高LL-37的稳定性和细胞穿透能力。LL-37通过其α螺旋结构插入细菌细胞膜,破坏膜的完整性,从而杀死细菌。此外,LL-37还能够调节免疫反应,促进炎症细胞的趋化和激活。 二、LL-37(乙酰化,酰胺化)的抗菌作用 LL-37(乙酰化,酰胺化)对多种病原体具有广谱抗菌活性,包括细菌、真菌和病毒。这种抗菌肽通过破坏病原体的细胞膜,导致细胞内容物泄漏,从而杀死病原体。LL-37的抗菌活性使其在治疗感染性疾病中具有潜在的应用价值。例如,在慢性伤口感染和烧伤感染中,LL-37可以有效抑制病原体的生长,促进伤口愈合。
铁过载症中,FTH1 的表达水平可能会发生变化,导致铁储存和代谢的失衡。
在人体复杂的内分泌调控网络中,肽酪氨酸酪氨酸(Peptide YY,PYY)是一种由肠道 L 细胞分泌的胃肠激素,它在调节食欲、能量平衡以及胃肠运动等多个生理过程中发挥着关键作用。 PYY 主要由结肠和直肠的 L 细胞产生,并在进食后大量释放进入血液循环。其氨基酸序列与神经肽 Y(NPY)具有较高的同源性,这种结构上的相似性使得 PYY 能够与 NPY 受体相互作用,从而发挥其生理效应。PYY 在人体内主要通过与下丘脑中的 Y2 受体结合来抑制食欲。当食物进入肠道后,肠道 L 细胞感知到营养物质的存在,开始分泌 PYY。随着 PYY 水平的升高,它通过血液循环作用于下丘脑,向大脑传递“饱腹感”的信号,从而减少食物的摄入量,这对于维持人体的能量平衡至关重要。 除了调节食欲,PYY 还对胃肠运动和分泌产生影响。它可以减缓胃的排空速度,延长食物在胃内的停留时间,使食物能够更充分地被消化和吸收。同时,PYY 还能抑制胰腺的外分泌,减少胰液的分泌量,这种调节作用有助于协调胃肠功能,维持消化系统的正常运转。 在临床研究中发现,PYY 的水平与肥胖和代谢综合征等疾病存在关联。
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