龟纹淀粉韧革菌-树生酵母SHMCCD54726-TritonX-100溶液(30%)
EPHA10 的异常表达或功能失调与多种疾病的发生和发展密切相关。
在细胞因子受体家族中,白细胞介素 - 2 受体γ链(IL-2 R gamma,又称 CD132)是一个关键的成员。重组食蟹猴 IL-2 R gamma 蛋白的出现,为深入研究这一受体的功能及其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。 IL-2 R gamma 是一种共用的细胞因子受体链,它在多种细胞因子受体复合物中发挥着重要作用。除了 IL-2 受体,IL-2 R gamma 还参与构成 IL-4、IL-7、IL-9、IL-15 和 IL-21 受体复合物。这些细胞因子在免疫系统中具有广泛的生物学功能,包括调节 T 细胞和 B 细胞的增殖、分化,以及促进自然杀伤细胞(NK 细胞)和细胞毒性 T 淋巴细胞(CTL)的活性。IL-2 R gamma 在这些受体复合物中起着信号传导的关键作用,通过与相应的细胞因子结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应。 重组食蟹猴 IL-2 R gamma 蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-2 R gamma 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。
IL-2与其受体结合后,激活JAK-STAT信号通路,促进细胞因子的产生和细胞的增殖。
在细胞的复杂结构中,蛋白质发挥着关键作用,而 RPUSD4(Rasputin USP Domain Containing 4)是一种具有独特功能的蛋白。它在细胞信号传导、蛋白质修饰等过程中扮演着重要角色,但其具体机制尚待深入探究。Rabbit anti-RPUSD4 Polyclonal Antibody 为研究人员提供了精准观察和研究这一蛋白的有力工具。 这种多克隆抗体是通过将 RPUSD4 蛋白免疫兔子而制备的,具有高度特异性和亲和力。在免疫印迹(Western Blot)实验中,它可以清晰地检测到 RPUSD4 蛋白的表达水平,帮助研究人员分析其在不同细胞类型、组织或生理状态下的变化情况。这有助于揭示 RPUSD4 在正常生理过程中的作用,以及在疾病发生时的异常表达模式。 在免疫荧光实验中,Rabbit anti-RPUSD4 Polyclonal Antibody 能够精准定位 RPUSD4 蛋白在细胞内的分布。研究人员可以通过观察其在细胞核、细胞质或其他细胞器中的定位,推测其在细胞内的功能和作用机制。
研究人员可以利用重组FOLR4蛋白研究其在细胞代谢中的作用机制,探索其与叶酸转运和细胞增殖的关系。
Recombinant Human IL-10 Protein, His Tag(重组人白细胞介素-10蛋白,His标签)是一种重要的免疫调节因子,因其在抗炎和免疫抑制中的关键作用而备受关注。IL-10在调节免疫反应、减轻炎症以及维持免疫稳态中发挥重要作用,广泛应用于基础研究和临床治疗。 免疫调节与抗炎作用 IL-10是一种多效性细胞因子,主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和树突状细胞分泌。它通过与IL-10受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,如白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而减轻炎症反应。此外,IL-10还能够抑制免疫细胞的活化和增殖,特别是T细胞和B细胞,从而发挥免疫抑制作用。 His标签的优势 重组人IL-10蛋白通过基因工程技术生产,并在蛋白末端添加了His标签。His标签是一种常用的亲和纯化标签,能够与镍离子或钴离子高度特异性结合,从而实现高效纯化。这种纯化方法不仅提高了蛋白的纯度,还保留了其生物活性,使其更适合用于实验室研究和临床应用。 在疾病中的应用 IL-10在多种炎症和自身免疫性疾病中具有潜在的治疗价值。

这种实验方法对于理解 ANT 蛋白在细胞能量代谢中的调控机制具有重要意义。
重组小鼠 DHH C23II(Recombinant Mouse DHH C23II)是一种重要的细胞间信号转导蛋白,属于刺猬(Hedgehog)蛋白家族。它在胚胎发育、组织形态发生以及性腺发育中发挥关键作用,是研究发育生物学和疾病机制的重要工具。 DHH C23II 的生理功能 DHH(Desert Hedgehog)是刺猬蛋白家族的一员,该家族的成员在胚胎发育过程中作为形态发生素,调控细胞的命运和组织的形成。DHH 蛋白在睾丸发育中作为精母细胞存活因子,对睾丸的正常发育至关重要。此外,DHH 在雄性性腺分化和神经外膜发育中也起着重要作用。DHH 蛋白的缺陷与部分性腺发育不全(PGD)相关,这种疾病常伴有微小关节多发性神经病。 重组小鼠 DHH C23II 的特性 重组小鼠 DHH C23II 是通过基因工程技术在大肠杆菌中表达并纯化得到的高纯度蛋白。这种重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平低于 0.1 EU/μg。其生物活性通过诱导小鼠前成骨细胞(MC3T3-E1)产生碱性磷酸酶的能力进行测定,ED50 小于 20 µg/mL。
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Exendin-4通过激活GLP-1受体,刺激胰岛素分泌,抑制胰高血糖素释放,从而有效降低血糖。
在血管生物学和病理生理学研究中,纤溶系统在维持血管内皮功能和预防血栓形成中发挥着至关重要的作用。PAI1(Plasminogen Activator Inhibitor-1)作为纤溶系统的关键调节因子,其功能研究对于理解血管健康和疾病发生机制具有重要意义。Rabbit anti-PAI1 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索PAI1的功能及其在血管疾病中的作用提供了有力支持。 PAI1是一种丝氨酸蛋白酶抑制剂,主要由血管内皮细胞、平滑肌细胞和脂肪细胞等分泌。它通过抑制组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)和尿激酶型纤溶酶原激活剂(u-PA)的活性,调节纤溶系统的平衡,从而影响血栓的形成和溶解。PAI1的水平在多种病理状态下显著升高,如肥胖、糖尿病、心血管疾病和炎症性疾病。PAI1的异常表达可能导致纤溶系统失衡,增加血栓形成的风险,进而引发心血管事件。
重组食蟹猴脂联素可用于研究其在脂肪细胞中的分泌调控机制,以及与肥胖相关的代谢紊乱之间的关系。
在细胞生物学和分子医学的研究中,Rabbit anti-PRKY Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 PRKY(蛋白激酶 Y)的功能及其在细胞信号转导中的作用提供了有力支持。 PRKY 是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,属于蛋白激酶家族。蛋白激酶在细胞内多种信号转导通路中发挥关键作用,通过磷酸化修饰调节蛋白质的活性,从而影响细胞的增殖、分化、凋亡和代谢等多种生理过程。PRKY 的具体功能尚在研究中,但已知其在某些细胞类型中表达,并可能参与细胞内的信号传导和代谢调控。此外,PRKY 的异常表达或功能失调可能与多种疾病的发生发展相关,如癌症和神经退行性疾病。 Rabbit anti-PRKY Polyclonal Antibody 是通过将 PRKY 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 PRKY 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 PRKY 蛋白,而不会与其他蛋白激酶或细胞内其他蛋白质发生交叉反应。
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