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Recombinant Human HLA-C*03:04&B2M&KRAS G12D (GADGVGKSAL) Tetramer Protein,His-Avi Tag-JM109大肠杆菌EscherichiacoliJM109JM109-洋葱曲霉SHMCCD66974

2025-10-12 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

CMV的gB蛋白是病毒进入宿主细胞的关键蛋白,针对gB蛋白的鼠单抗可以有效阻断病毒的感染过程。

在现代生物医学研究中,抗体作为一种重要的工具,被广泛应用于疾病的诊断、治疗以及基础研究等多个领域。Rabbit anti - CD160 Polyclonal Antibody(兔抗CD160多克隆抗体)便是其中一种极具研究价值的抗体。 CD160是一种共刺激分子,主要在免疫细胞的激活、增殖以及细胞毒性等方面发挥关键作用。它在多种免疫细胞上表达,包括自然杀伤细胞、T细胞等。Rabbit anti - CD160 Polyclonal Antibody能够特异性地识别并结合CD160分子,从而为研究CD160的功能及其在免疫反应中的作用提供了有力的工具。 在实验中,这种抗体可用于免疫组化、流式细胞术等多种检测方法。通过免疫组化,研究人员可以在组织切片中定位CD160的表达情况,了解其在不同组织中的分布特征。而在流式细胞术中,它则可以帮助研究人员快速分析细胞表面CD160的表达水平,从而对细胞亚群进行分类和鉴定。 此外,Rabbit anti - CD160 Polyclonal Antibody还可用于研究CD160与相关信号通路之间的相互作用。

在现代分子生物学领域,Taq DNA 聚合酶无疑是最具标志性的工具之一。

在分子生物学和生物化学研究中,HA(流感病毒血凝素)标签是一种广泛使用的融合蛋白标签,用于蛋白质的表达、纯化和检测。Mouse anti-HA Tag Monoclonal Antibody(小鼠抗HA标签单克隆抗体)作为一种高特异性和高灵敏度的工具,为HA标签蛋白的研究提供了强大的支持。 产品特点 Mouse anti-HA Tag Monoclonal Antibody是一种针对HA标签的单克隆抗体,具有以下显著特点: 高特异性:能够特异性识别HA标签序列(YPYDVPDYA),与其他蛋白无明显交叉反应。 高灵敏度:在免疫检测中表现出高灵敏度,能够检测到低丰度的HA标签蛋白。 应用广泛:适用于多种免疫检测方法,如Western Blot、免疫沉淀(IP)、免疫组织化学(IHC)和免疫荧光(IF)等。 质量可靠:经过严格的质量控制和验证,确保抗体的稳定性和重复性。 应用场景 Western Blot:用于检测细胞或组织样本中HA标签蛋白的表达水平,分析其在不同条件下的变化。 免疫沉淀(IP):用于从复杂样本中富集HA标签蛋白,便于后续的蛋白鉴定和功能研究。

重组小鼠激肽释放酶 5 的开发为研究其在皮肤生理和病理中的作用提供了有力工具。

在生物医学研究中,重组蛋白A(冻干)正逐渐成为不可或缺的工具。重组蛋白A是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,具有高度的纯度和生物活性。它广泛应用于生物化学、细胞生物学和免疫学等多个领域,为研究人员提供了强大的支持。 重组蛋白A的功能 重组蛋白A是一种多功能蛋白,具有多种生物学活性。它可以用于研究细胞信号传导、细胞增殖、细胞分化以及细胞凋亡等过程。重组蛋白A的生物活性使其成为研究细胞功能和疾病机制的重要工具。例如,在细胞培养实验中,重组蛋白A可以被添加到培养基中,以研究其对细胞生长和功能的影响。此外,重组蛋白A还可以用于开发新型药物,通过调节其活性,可以开发出针对特定疾病的治疗策略。 冻干技术的优势 冻干技术是一种将蛋白质在低温下脱水的过程,能够有效保持蛋白质的生物活性和稳定性。重组蛋白A(冻干)通过冻干技术处理后,其活性成分得以保留,同时减少了蛋白质的降解和变性。冻干后的重组蛋白A具有较长的保存期限,可在-20°C至-80°C下保存12个月以上。这种保存方式不仅方便了研究人员的长期使用,还降低了因蛋白质变性而导致的实验误差。

在细胞实验中,该蛋白可用于研究IGF2R在细胞表面的表达水平、受体激活以及下游信号通路的调控。

CTLA-4(细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它主要表达于活化的T细胞表面,通过与CD80(B7-1)和CD86(B7-2)结合,传递抑制性信号,调节T细胞的活化和免疫反应。重组生物素化人CTLA-4蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 CTLA-4在免疫系统中发挥着关键的调节作用。它通过与CD80和CD86结合,传递抑制性信号,抑制T细胞的活化和增殖。CTLA-4的亲和力高于CD28(T细胞上的共刺激分子),因此CTLA-4与CD80/CD86结合后,会竞争性抑制CD28介导的共刺激信号,从而抑制T细胞的过度活化。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止自身免疫反应至关重要。 在病理状态下,CTLA-4的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达CD80/CD86来结合CTLA-4,抑制抗肿瘤免疫反应,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,CTLA-4的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。

它在炎症反应中的作用也备受关注,CLEC12A可能通过调节炎症细胞的活化和迁移,影响炎症的发展。

在分子生物学和细胞生物学研究中,CLK1(CDC-like kinase 1)是一种重要的蛋白激酶,参与基因表达调控和细胞信号转导。Rabbit Anti-CLK1 Polyclonal Antibody 是一种针对 CLK1 蛋白的多克隆抗体,为研究 CLK1 的功能和调控机制提供了强大的工具。 CLK1 是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,属于 CDC7 样激酶家族。它在多种细胞类型中表达,尤其是在神经细胞和癌细胞中。CLK1 通过磷酸化其底物蛋白,调节基因表达、细胞周期进程和细胞凋亡。CLK1 的主要底物包括 SR 蛋白家族成员,这些蛋白在 RNA 剪接和转录调控中起关键作用。因此,CLK1 在基因表达的多个环节中发挥重要功能。此外,CLK1 的异常表达或功能失调与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、神经退行性疾病和心血管疾病。 Rabbit Anti-CLK1 Polyclonal Antibody 是通过将 CLK1 蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合 CLK1 蛋白。

IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。

重组食蟹猴EPHA10蛋白(Recombinant Cynomolgus EPHA10 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究神经发育、神经信号传导以及相关疾病提供了重要的工具。EPHA10属于Eph受体家族,是一类酪氨酸激酶受体,广泛参与细胞间信号传导、细胞迁移、轴突导向和突触形成等生物学过程。 在神经系统中,EPHA10通过与Ephrin配体结合,调节神经元的迁移、轴突导向和突触可塑性。Eph受体家族在神经发育过程中发挥关键作用,通过与配体的相互作用,引导神经元的正确连接和网络形成。此外,EPHA10还参与调节神经元的存活和功能,影响学习和记忆等高级神经功能。由于其在神经系统中的重要作用,EPHA10的异常表达或功能失调与多种神经发育障碍和神经退行性疾病相关。 重组食蟹猴EPHA10蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。

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