环圈链霉菌SHMCCD58144-苏木素伊红(HE)染色液(水溶)-易变链霉菌SHMCCD59334
His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,同时也便于在体外实验中模拟其与配体的相互作用。
Gastric Inhibitory Peptide(GIP,胃抑制多肽)是一种由42个氨基酸组成的肠促胰岛素激素,主要由小肠的K细胞分泌。它在调节血糖、胃肠功能和能量代谢中发挥着重要作用,是糖尿病治疗的重要靶点之一。 调节血糖的作用 GIP通过激活其受体GIPR,刺激胰岛素的分泌,从而降低血糖水平。这一作用在进食后尤为显著,因为GIP的分泌与食物的摄入密切相关。此外,GIP还能抑制胰高血糖素的分泌,进一步调节血糖平衡。然而,在2型糖尿病患者中,GIP对胰岛素分泌的刺激作用往往受损,这使得GIP及其受体成为糖尿病治疗的重要研究对象。 胃肠功能的调节 GIP的名称来源于其最初发现的功能——抑制胃酸分泌。它通过作用于胃和胰腺的细胞,减少胃酸和胃蛋白酶的分泌,从而减缓胃排空速度,调节胃肠功能。这一作用有助于减轻胃部不适,促进食物的消化和吸收。 能量代谢与食欲调节 除了调节血糖和胃肠功能,GIP还参与能量代谢和食欲调节。研究表明,GIP能够通过中枢神经系统影响食欲,减少食物摄入。此外,GIP还可能通过调节脂肪组织的功能,影响能量储存和消耗。
在生物化学与分子生物学研究领域,蛋白质的分离与分析是探索生命奥秘的关键环节。
在细胞生物学和遗传学研究中,基因的稳定性和DNA修复机制是维持细胞正常功能和生物体健康的关键。Mouse Anti-MLH1 Monoclonal Antibody(小鼠抗MLH1单克隆抗体)为研究这些重要机制提供了强有力的工具。 MLH1(MutL Homolog 1)是一种关键的DNA错配修复(Mismatch Repair,MMR)蛋白。它在细胞中参与识别和修复DNA复制过程中产生的碱基错配,从而维持基因组的稳定性和完整性。MLH1的功能异常与多种疾病的发生密切相关,特别是结直肠癌、子宫内膜癌等遗传性非息肉性结直肠癌(Lynch综合征)相关癌症。因此,研究MLH1的表达和功能对于理解癌症的发生机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 Mouse Anti-MLH1 Monoclonal Antibody具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合MLH1蛋白。在免疫组化实验中,该抗体可用于检测组织切片中MLH1的表达和定位。通过观察MLH1在细胞核中的分布情况,研究人员可以评估细胞的DNA修复能力。
组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,它使得蛋白质的纯化和检测更加高效。
重组人LGR-5蛋白(Recombinant Human LGR-5 Protein, hFc Tag)是一种重要的G蛋白偶联受体(GPCR),属于富含亮氨酸重复序列的GPCR家族成员,广泛表达于多种组织干细胞表面,尤其在肠道隐窝、胃腺体及毛囊干细胞中高表达。LGR-5(Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5)是干细胞维持、组织再生及肿瘤发生过程中的关键标志物。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其C端融合了人IgG Fc(hFc)标签,不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过Protein A亲和层析进行高效纯化。此外,hFc标签还可用于免疫共沉淀、流式细胞术及体内功能研究等实验。 研究表明,LGR-5在肠道干细胞维持、组织稳态及肿瘤干细胞特性中具有重要作用。其表达异常与结直肠癌、胃癌等多种肿瘤的发生发展密切相关。因此,重组人LGR-5蛋白不仅是研究干细胞生物学及肿瘤机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。

这种结合在免疫识别和调节中发挥着关键作用,例如在母胎免疫耐受或肿瘤免疫逃逸中。
肿瘤坏死因子-α(Tumor Necrosis Factor-α,TNF-α)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应、炎症反应和细胞凋亡等过程中发挥着关键作用。Mouse anti-TNF-α Monoclonal Antibody 是一种特异性识别 TNF-α 的单克隆抗体,为研究 TNF-α 的生物学功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TNF-α 主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌,它在多种生理和病理过程中发挥重要作用。在免疫反应中,TNF-α 能够激活免疫细胞,促进炎症因子的释放,增强免疫系统的防御能力。在炎症反应中,TNF-α 是一种关键的促炎细胞因子,能够诱导血管内皮细胞的黏附分子表达,促进白细胞的募集和炎症部位的形成。此外,TNF-α 还参与细胞凋亡的调控,通过激活细胞内的凋亡信号通路,诱导细胞死亡。 Mouse anti-TNF-α Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别 TNF-α 蛋白。

通过在猕猴中研究Flt-3L的作用,科学家可以更好地理解人类免疫系统的功能和疾病发生机制。
叶酸受体4(FOLR4)是一种细胞表面蛋白,属于叶酸受体家族,参与叶酸的摄取和代谢。叶酸在细胞增殖、DNA合成和修复等过程中发挥关键作用,因此FOLR4在胚胎发育和组织再生中具有重要意义。近年来,FOLR4因其在某些疾病中的潜在作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse FOLR4(重组小鼠FOLR4蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR4的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR4的功能与作用 FOLR4主要负责将叶酸转运到细胞内,叶酸是细胞代谢和DNA合成的关键辅酶。在正常生理过程中,FOLR4在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。研究表明,FOLR4在胚胎发育中发挥重要作用,尤其是在神经管形成和器官发育过程中。此外,FOLR4在某些肿瘤中也表现出异常高表达,如某些妇科肿瘤和结直肠癌,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR4蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR4蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对FOLR4的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
随着对其功能的进一步研究,DR3有望成为多种疾病的治疗靶点,为临床治疗提供新的策略。
在细胞生物学和分子医学的研究中,Rabbit anti-TGFBR2 Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 TGF-β 受体 II(TGFBR2)的功能及其在 TGF-β 信号转导和细胞调控中的作用提供了有力支持。 TGF-β 受体 II(TGFBR2)是转化生长因子-β(TGF-β)信号通路中的关键组成成分。TGF-β 是一种多功能细胞因子,参与调节细胞增殖、分化、迁移、凋亡以及细胞外基质的合成等多种生理过程。TGFBR2 作为 TGF-β 的主要受体之一,通过与 TGF-β 结合,激活下游的 Smad 信号通路,从而调节基因表达和细胞行为。此外,TGFBR2 在组织发育、免疫反应和肿瘤发生中也发挥着重要作用。 Rabbit anti-TGFBR2 Polyclonal Antibody 是通过将 TGFBR2 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 TGFBR2 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 TGFBR2 蛋白,而不会与其他受体或蛋白发生交叉反应。
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