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2025-10-10 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

其在促进干细胞增殖和组织修复方面的强大功能,使其成为开发新型治疗策略的重要候选分子。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD24 Protein, mFc Tag(重组小鼠CD24蛋白,小鼠Fc标签)正逐渐成为研究的热点。CD24是一种糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定的细胞表面蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它在细胞黏附、免疫调节以及肿瘤生物学中发挥着重要作用。 CD24的功能与作用机制 CD24的主要功能是通过其糖基化的细胞外结构域介导细胞间黏附。它能够与多种细胞表面受体相互作用,包括Siglec家族成员(如Siglec-10和Siglec-G)。这些相互作用在免疫调节中具有重要意义,例如,CD24与Siglec-10的结合可以抑制免疫细胞的过度活化,从而发挥免疫调节作用。此外,CD24还参与调节细胞的迁移和增殖,影响组织修复和再生。 在肿瘤生物学中,CD24的异常表达与多种肿瘤的侵袭性和预后不良相关。例如,在某些乳腺癌和前列腺癌中,CD24的高表达与肿瘤细胞的迁移和转移能力增强有关。此外,CD24还可能通过与肿瘤微环境中的免疫细胞相互作用,促进肿瘤的免疫逃逸。

重组小鼠 AGER 蛋白可用于研究这些疾病中 AGER 的激活机制及其对细胞功能的影响。

在分子生物学实验中,λ DNA HindIII 是一种被广泛使用的工具,它以其稳定性和可靠性,成为许多科研人员在 DNA 分析实验中的首选。 λ DNA HindIII 是由限制性内切酶 HindIII 对 λ 噬菌体 DNA 进行酶切后得到的一系列特定长度的 DNA 片段。这些片段在琼脂糖凝胶电泳中能够形成清晰的条带,其长度范围从 200bp 到 23130bp,覆盖了较宽的分子量区间。这种广泛的覆盖范围使得 λ DNA HindIII 成为一种理想的 DNA 分子量标准,适用于多种实验场景,包括基因克隆、PCR 产物分析以及基因组学研究等。 λ DNA HindIII 的最大优势在于其条带清晰且分布均匀。在电泳过程中,这些片段能够很好地分离,形成易于辨认的条带。通过与这些已知大小的条带进行对比,研究人员可以快速估算出未知 DNA 片段的大小。这种直观的呈现方式极大地提高了实验的效率和准确性。 此外,λ DNA HindIII 的使用也非常方便。它通常以即用型的形式提供,无需复杂的配制过程。研究人员只需在电泳时将其加入凝胶的适当位置,即可在后续的紫外灯观察中看到清晰的条带分布。

深入研究E2F5的表达和功能对于理解细胞周期调控机制以及癌症的发病机制具有重要意义。

重组人CD58蛋白(Recombinant Human CD58 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞表面分子,广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。CD58,也被称为淋巴细胞功能相关抗原-3(Lymphocyte Function-Associated Antigen-3, LFA-3),在免疫细胞的相互作用和信号传导中发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD58蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫细胞的相互作用 CD58的主要功能是作为共刺激分子,参与T细胞的激活和免疫反应。它通过与T细胞表面的CD2结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和分化。这种相互作用对于维持免疫系统的正常功能至关重要。此外,CD58还参与自然杀伤细胞(NK细胞)的激活,增强其对靶细胞的杀伤能力。 重组人CD58蛋白的应用 重组人CD58蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD58蛋白,带有C末端hFc标签,便于纯化和检测。

重组人KLK3蛋白不仅为前列腺癌的早期诊断和治疗监测提供了可靠工具。

在生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入探索细胞信号传导、组织发育以及疾病机制。其中,重组人EPHB2蛋白(His Tag)因其在神经生物学和发育生物学中的关键作用而备受关注。 EPHB2是一种受体酪氨酸激酶,属于Eph受体家族。它在神经系统中发挥着至关重要的作用,尤其是在神经元的分化、突触形成以及神经网络的精细调控中。研究表明,EPHB2通过与Ephrin配体的相互作用,能够调节神经元的迁移、轴突的导向以及树突棘的形态发生。这种精确的调控对于大脑的正常发育和功能维持至关重要。 在组织发育过程中,EPHB2也扮演着重要角色。它参与了多种组织的形态发生和细胞间的相互作用,例如在胚胎发育阶段的器官形成以及细胞的极性调控中。EPHB2的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,包括神经发育障碍、神经退行性疾病以及某些癌症的转移。 重组人EPHB2蛋白(His Tag)的制备为研究其功能提供了极大的便利。His Tag的引入使得该蛋白易于纯化和检测,方便了在细胞实验、动物模型以及体外研究中的应用。

这种抗体能够特异性地识别STAT5A蛋白,适用于多种实验技术。

在神经生物学和病理学研究中,S100-B是一种重要的钙结合蛋白,主要表达在中枢神经系统的星形胶质细胞中。Mouse Anti-S100-B Monoclonal Antibody(小鼠抗S100-B单克隆抗体)为研究S100-B的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 S100-B的功能与重要性 S100-B是一种钙依赖性蛋白,参与调节细胞内的钙信号传导和细胞间通讯。它在神经发育、神经保护和神经再生中发挥重要作用。S100-B还与多种神经系统疾病相关,如脑损伤、阿尔茨海默病和脑肿瘤等。因此,研究S100-B的表达和功能对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 Mouse Anti-S100-B Monoclonal Antibody的应用 Mouse Anti-S100-B Monoclonal Antibody具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合S100-B蛋白。在免疫组化实验中,该抗体可用于检测组织切片中S100-B的表达和定位。通过观察S100-B在星形胶质细胞中的分布情况,研究人员可以评估神经组织的健康状态和疾病进展。

随着研究的不断深入,FGF-9有望为多种疾病的治疗提供新的解决方案。

肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)是一种常见的病原体,能够引发多种严重的感染性疾病,如肺炎、脑膜炎和败血症。9V型肺炎球菌因其高致病性和耐药性,尤其需要关注。为了有效预防和控制9V型肺炎球菌感染,研究人员开发了9V型肺炎球菌多糖CRM197结合物疫苗。9V型肺炎球菌多糖CRM197结合物兔多抗(9V Type Pneumococcal Polysaccharide CRM197 Conjugate Rabbit Polyclonal Antibody)作为一种重要的研究和诊断工具,在疫苗开发和质量控制中发挥着关键作用。 9V型肺炎球菌多糖CRM197结合物兔多抗的制备与特性 9V型肺炎球菌多糖CRM197结合物兔多抗是通过将9V型肺炎球菌多糖与CRM197(一种无毒的白喉毒素突变体)结合后免疫兔子,从兔子血清中提取并纯化的多克隆抗体。这种结合物能够显著提高多糖的免疫原性,尤其是对于婴幼儿和老年人等免疫功能较弱的人群。CRM197作为一种载体蛋白,能够增强多糖的T细胞依赖性免疫反应,从而提高疫苗的保护效果。

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