pSIREN RetroQ-Zs Green-4-香豆酸辅酶A连接酶(4CL)检测试剂盒(香豆酸比色法)-结节青霉SHMCCD67302
DR6通过其胞外结构域与配体结合后,能够激活一系列下游信号通路,导致细胞凋亡。
在细胞生物学和信号传导研究中,Rabbit Anti-SMAD2 Polyclonal Antibody(兔抗 SMAD2 多克隆抗体)正成为研究 TGF-β(转化生长因子-β)信号通路的重要工具。SMAD2 是 TGF-β 信号通路中的关键转录因子,参与调控细胞增殖、分化、迁移、凋亡以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。TGF-β 信号通路在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥着重要作用,其异常激活与多种疾病的发生发展密切相关,如纤维化、癌症和心血管疾病等。 当 TGF-β 与其受体结合时,受体 I 型激酶磷酸化 SMAD2,使其与 SMAD4 形成复合物,随后转移到细胞核内,调控下游基因的表达。因此,SMAD2 的磷酸化状态是 TGF-β 信号通路激活的关键标志。研究 SMAD2 的表达水平和磷酸化状态对于理解 TGF-β 信号通路的调控机制具有重要意义。 Rabbit Anti-SMAD2 Polyclonal Antibody 以其高特异性和高亲和力,为研究 SMAD2 的功能和调控机制提供了强大的支持。
随着对其功能的进一步探索,重组FcγRIIA将在免疫学和临床医学领域发挥更大的作用。
重组人MMP-2蛋白(Recombinant Human MMP-2 Protein),带有His标签,是一种在细胞外基质(ECM)研究和肿瘤学探索中具有重要价值的酶类蛋白质。MMP-2(基质金属蛋白酶-2,Matrix Metalloproteinase-2),又称明胶酶A,属于基质金属蛋白酶家族,主要功能是降解细胞外基质中的明胶、Ⅳ型胶原、Ⅴ型胶原和纤维连接蛋白等成分,参与组织重塑、细胞迁移和血管生成等生理和病理过程。His标签的引入,使得该蛋白能够通过金属螯合亲和层析高效纯化,并便于后续的检测和应用。 在功能上,MMP-2在胚胎发育、组织修复和免疫应答中发挥重要作用。然而,其异常表达或活性失调与多种疾病密切相关,尤其是在肿瘤的侵袭和转移过程中,MMP-2通过降解基底膜和细胞外基质,促进肿瘤细胞的迁移和扩散。研究表明,MMP-2在多种癌症中表达上调,其表达水平与肿瘤的恶性程度和患者的预后密切相关。 重组人MMP-2蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如酶活性测定、底物降解实验、抑制剂筛选以及抗体开发等。
随着对WISP-1功能和调控机制的深入研究,科学家们正在探索其在疾病治疗中的潜在应用。
重组生物素化人CKAP4蛋白(Recombinant Biotinylated Human CKAP4 Protein, Primary Amine Labeling, His Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞生物学、细胞骨架研究以及信号传导机制的探索中。CKAP4(细胞骨架相关蛋白4),也称为TES-70,是一种微管相关蛋白,参与细胞骨架的稳定性和细胞内信号传导的调节。 CKAP4的功能与作用 CKAP4是一种细胞骨架相关蛋白,主要与微管相互作用,调节微管的动态稳定性。它在细胞分裂、细胞迁移和细胞形态维持中发挥重要作用。此外,CKAP4还参与细胞内信号传导,通过与多种信号分子相互作用,调节细胞的生长、增殖和凋亡。CKAP4在多种细胞类型中表达,尤其是在快速分裂的细胞中,其功能异常可能与某些疾病的发生发展相关。 重组生物素化CKAP4蛋白的优势 重组生物素化人CKAP4蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而生物素化则通过共价结合生物素到蛋白的伯胺基团上,使其能够与链霉亲和素(streptavidin)特异性结合。
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IL - 8的水平通常会显著升高,其在炎症部位的聚集有助于快速清除病原体,减轻炎症症状。
重组人白细胞介素-18受体辅助亚基(Recombinant Human IL-18RAP Protein, His Tag)是白细胞介素-18(IL-18)受体复合物的重要组成部分。IL-18RAP作为辅助受体亚基,与IL-18R1共同组成完整的受体复合物,参与调节IL-18介导的免疫反应和炎症过程。重组技术生产的带有His标签的IL-18RAP蛋白,为研究其生物学功能提供了有力工具。 IL-18是一种重要的免疫调节细胞因子,通过激活免疫细胞(如T细胞、自然杀伤细胞)和促进促炎细胞因子的分泌,增强机体的免疫反应。IL-18信号传导依赖于其受体复合物,其中IL-18R1是主要受体亚基,而IL-18RAP作为辅助亚基,能够增强IL-18与其受体的结合亲和力,从而促进信号传导。IL-18RAP在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞和上皮细胞,其功能对于维持免疫系统的稳态至关重要。 重组人IL-18RAP蛋白(His Tag)的制备保留了天然IL-18RAP的生物学特性,同时通过His标签增加了其在实验中的可操作性。
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Recombinant Canine SCF在犬类疾病模型的研究中具有重要价值。
转化生长因子β1(TGF-β1)是一种多功能细胞因子,在细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质合成等生理过程中发挥关键作用。潜伏性TGF-β1(Latent TGF-β1)是TGF-β1的非活性前体形式,需要经过特定的激活过程才能释放出具有生物活性的成熟TGF-β1。重组猕猴(Rhesus Macaque)潜伏性TGF-β1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 TGF-β1在多种生理和病理过程中发挥重要作用。它通过与细胞表面的TGF-β受体结合,激活下游的Smad信号通路,从而调节基因表达和细胞行为。潜伏性TGF-β1是一种非活性形式,通常与潜伏性TGF-β结合蛋白(LTBP)结合,储存在细胞外基质中。在特定的生理或病理条件下,潜伏性TGF-β1可以通过多种机制被激活,释放出成熟的TGF-β1,从而发挥其生物学功能。 在生理过程中,TGF-β1参与胚胎发育、组织修复和免疫调节。例如,在伤口愈合过程中,TGF-β1促进细胞外基质的合成和细胞的迁移,加速组织修复。在免疫系统中,TGF-β1调节免疫细胞的活化和分化,维持免疫稳态。
肝素结合肽通过与肝素的相互作用,在调节这些生理功能中发挥着关键作用。
Recombinant Rhesus TARC(重组恒河猴胸腺激活调节趋化因子)是一种重要的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。TARC 主要通过调节免疫细胞的迁移和活化,在免疫反应和炎症过程中发挥关键作用。 生物学功能 TARC 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞分泌。它通过与其受体 CCR4 结合,特异性地吸引 Th2 细胞和调节性 T 细胞(Tregs)向炎症部位聚集。TARC 在调节免疫细胞的迁移和功能方面具有重要作用,特别是在过敏反应和自身免疫性疾病中。例如,在过敏性鼻炎和哮喘中,TARC 的表达显著增加,促进 Th2 细胞的聚集,加剧过敏症状。 免疫调节与炎症反应 TARC 在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中发挥重要作用。它通过吸引 Th2 细胞和 Tregs,调节免疫反应的平衡。在过敏性疾病中,TARC 的高水平表达与 Th2 细胞的活化和 IgE 的产生密切相关。此外,TARC 还参与调节 Tregs 的功能,影响免疫耐受的建立和维持。在某些自身免疫性疾病中,TARC 的表达失调可能导致免疫反应的过度激活,加剧疾病进程。
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