1-萘酚酞-甲酚红指示剂-灰色链霉菌灰色亚种SHMCCD58857601-石泉盐单胞菌HalomonasfontilapidosiLMG24455=CECT7341
KLKB1 还通过与凝血系统的相互作用,调节血液凝固和纤溶平衡。
重组人白细胞介素 - 4(Recombinant Human IL - 4 Protein)是免疫学研究中的重要工具,它在免疫调节、过敏反应以及多种疾病的发生发展中扮演着关键角色,为相关疾病的治疗提供了新的思路和方法。 白细胞介素 - 4(IL - 4)是一种由多种细胞(如活化的 T 细胞、肥大细胞、嗜碱性粒细胞等)产生的细胞因子。它在免疫系统中发挥着多方面的调节作用,尤其是在促进 Th2 细胞分化、刺激 B 细胞增殖和抗体产生、调节免疫细胞的活化和细胞因子分泌等方面具有显著影响。IL - 4 还参与调节炎症反应,对于维持免疫系统的平衡至关重要。然而,IL - 4 的过度表达与多种过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)的发生密切相关,其在这些疾病中促进 IgE 抗体的生成,加剧过敏反应。 重组人 IL - 4 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 4 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化、细胞因子网络调控中的具体机制。
LIX还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。
重组小鼠 IL-2Rγ(Recombinant Mouse IL-2Rγ)是一种重要的细胞因子受体亚单位,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究。IL-2Rγ(白细胞介素 - 2 受体 γ 链)是多种细胞因子受体的共有亚单位,包括 IL-2、IL-4、IL-7、IL-9 和 IL-15 受体。它在这些细胞因子的信号传导中发挥着关键作用,对免疫细胞的发育、激活和功能至关重要。 IL-2Rγ 的生物学功能 IL-2Rγ 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,广泛表达于多种免疫细胞,如 T 细胞、B 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)和造血干细胞。它是 IL-2 受体复合物的关键组成部分,该复合物由 IL-2Rα、IL-2Rβ 和 IL-2Rγ 三个亚单位组成。IL-2Rγ 亚单位对于 IL-2 与其受体的高亲和力结合以及下游信号传导至关重要。通过激活 JAK-STAT 信号通路,IL-2Rγ 在 T 细胞的增殖、存活和分化中发挥重要作用,尤其是在调节性 T 细胞(Tregs)和细胞毒性 T 淋巴细胞(CTLs)的发育中。 此外,IL-2Rγ 在其他免疫细胞的发育和功能中也起着重要作用。
EMAP-II 在低浓度下可诱导细胞迁移,而在高浓度下则诱导细胞凋亡,从而调节内皮细胞反应。
Recombinant Mouse PSAP(重组小鼠前体鞘氨醇磷酸二酯酶,即前体碱性磷酸酶)是一种多功能的酶前体蛋白,广泛参与细胞代谢和生理功能的调控。PSAP主要在溶酶体中发挥作用,通过其多种活性形式调节鞘脂代谢和细胞信号传导。 PSAP是一种多结构域蛋白,其前体形式在细胞内经过加工后,可以产生多种活性酶,包括鞘氨醇磷酸二酯酶(SMPD1)、碱性磷酸酶(ALP)和神经鞘氨醇磷酸二酯酶(SMPD3)。这些酶在鞘脂代谢中发挥关键作用,鞘脂是一类重要的细胞膜脂质,参与细胞信号传导、细胞识别和细胞凋亡等多种生理过程。 在细胞代谢中,PSAP通过调节鞘脂的合成和降解,维持细胞膜的完整性和功能。例如,SMPD1能够将鞘氨醇-1-磷酸(S1P)水解为鞘氨醇,这一过程对于细胞内S1P的水平调控至关重要。S1P是一种重要的细胞内信号分子,参与细胞增殖、迁移和存活等过程。此外,ALP在多种细胞类型中也发挥重要作用,尤其是在骨骼发育和矿化过程中。 Recombinant Mouse PSAP通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。

在肿瘤微环境中,CTLA-4 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。
蛋白酪氨酸磷酸酶1B(Protein Tyrosine Phosphatase 1B,PTP1B)是一种关键的非受体型蛋白酪氨酸磷酸酶,广泛参与细胞信号转导、代谢调节和细胞生长等生理过程。PTP1B通过去磷酸化作用调节多种受体酪氨酸激酶(RTKs)和细胞内信号分子的活性,对维持细胞内信号平衡至关重要。Rabbit anti-PTP1B Polyclonal Antibody(兔抗PTP1B多克隆抗体)的开发,为深入研究PTP1B的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力的工具。 PTP1B的功能与重要性 PTP1B在多种细胞信号通路中发挥关键作用,特别是在胰岛素信号通路和瘦素信号通路中。在胰岛素信号通路中,PTP1B通过去磷酸化作用抑制胰岛素受体(IR)和胰岛素受体底物1(IRS1)的活性,从而调节胰岛素敏感性。在瘦素信号通路中,PTP1B通过去磷酸化作用抑制JAK2/STAT3信号通路,调节能量平衡和体重。PTP1B的异常表达和功能失调与多种疾病相关,如2型糖尿病、肥胖症和癌症。因此,PTP1B已成为代谢性疾病和癌症研究中的重要靶点。

它可能通过参与染色质重塑过程,改变染色质的高级结构,从而影响基因的转录活性。
在生物医学研究中,Recombinant Human HER4(重组人HER4蛋白)正逐渐成为细胞信号传导、发育生物学以及癌症治疗研究中的重要工具。HER4(人表皮生长因子受体4)是ErbB受体酪氨酸激酶家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及组织发育等过程。 HER4的功能与作用 HER4与家族中的其他成员(如HER2和HER3)类似,通过与神经调节蛋白(NRG)等配体结合,激活下游信号通路,包括PI3K-AKT和MAPK通路。这些信号通路在细胞的生长、分化和存活中发挥关键作用。与HER2不同,HER4具有较高的激酶活性,且其功能在胚胎发育和组织修复中尤为重要。例如,在神经系统发育过程中,HER4通过调节神经干细胞的增殖和分化,对神经系统的形成和功能维持至关重要。 HER4在癌症中的角色 尽管HER4在正常生理过程中发挥重要作用,但在某些癌症中,HER4的异常表达或信号通路激活也与肿瘤的发生和发展相关。例如,在某些乳腺癌和前列腺癌中,HER4的表达水平可能发生变化,影响肿瘤细胞的侵袭性和耐药性。此外,HER4与HER2形成的异二聚体也可能在肿瘤细胞的存活和增殖中发挥作用。
这种染料在紫外光或可见光下均能发出明亮的绿色荧光,背景信号低,信噪比高,能够清晰地显示核酸条带。
Recombinant Mouse NCAM-1(重组小鼠神经细胞黏附分子 - 1)是一种在神经科学领域具有重要研究价值的蛋白质。NCAM-1 是一种糖蛋白,广泛存在于神经系统的细胞表面,尤其在神经元和胶质细胞中发挥关键作用。它在神经系统的发育、神经细胞的黏附、迁移、突触形成以及神经可塑性等多个方面都扮演着重要角色。 在神经发育过程中,NCAM-1 是神经细胞识别和黏附的重要分子。它通过同型或异型相互作用,促进神经细胞之间的接触和信号传递。这种黏附作用对于神经元的迁移、轴突的延伸和突触的形成至关重要。例如,在胚胎发育阶段,NCAM-1 的表达水平显著升高,帮助神经元找到正确的路径并建立功能性的神经网络。 此外,NCAM-1 还参与神经可塑性调节。在成年神经系统中,NCAM-1 的表达可以被多种神经活动和环境因素调节。它通过影响神经元之间的黏附强度,调节突触的可塑性,从而在学习和记忆过程中发挥作用。研究表明,NCAM-1 的功能异常可能导致神经发育障碍和神经退行性疾病。 Recombinant Mouse NCAM-1 通过基因工程技术生产,为研究其功能提供了有力工具。
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