Recombinant Cynomolgus CD98 Protein,His Tag-DAPI染色液(5ug/ml)-好冷木拉克酵母
它在马的生理和行为中扮演着重要角色,主要通过与阿片受体结合来调节疼痛、压力和行为。
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。
Dnp(2,4-二硝基苯酚)是一种有效的荧光猝灭剂,能够有效猝灭荧光团的荧光。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus ACE2(生物素标记的食蟹猴血管紧张素转换酶2,ACE2)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于冠状病毒感染机制、药物筛选以及疫苗开发等研究领域。ACE2是SARS-CoV-2(新冠病毒)进入宿主细胞的关键受体,其在细胞表面的表达水平和功能直接影响病毒的感染效率。食蟹猴作为一种常用的非人灵长类动物模型,其ACE2与人类ACE2具有高度同源性,因此在研究新冠病毒感染机制和评估治疗策略时具有重要的应用价值。 生物素标记技术为ACE2的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus ACE2能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ACE2的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测ACE2在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察ACE2的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。
其中,UBE2B(泛素结合酶E2B)扮演着不可或缺的角色。
重组小鼠 MADCAM1 蛋白(His 标签)是一种在肠道免疫调节中发挥关键作用的黏附分子。MADCAM1(Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule - 1)主要表达于肠道黏膜和淋巴组织的内皮细胞表面,参与调节淋巴细胞的归巢和免疫反应。 肠道是人体最大的免疫器官之一,其黏膜表面覆盖着大量的免疫细胞,这些细胞需要通过特定的黏附分子来定位到肠道黏膜,从而发挥免疫监视和防御功能。MADCAM1 在这个过程中扮演着至关重要的角色。它通过与淋巴细胞表面的 α4β7 整合素结合,引导淋巴细胞归巢到肠道黏膜,促进局部免疫反应的发生。这种归巢过程对于维持肠道的免疫稳态至关重要,有助于抵御病原体的入侵,同时避免过度的炎症反应。 重组小鼠 MADCAM1 蛋白(His 标签)的开发为研究其在肠道免疫中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其与淋巴细胞的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 MADCAM1 在淋巴细胞归巢和免疫反应中的作用机制。
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HBsAg是乙型肝炎病毒外壳的重要组成部分,而preS1是其前S1区域的蛋白质。
Cecropin B 是一种从昆虫体内提取的抗菌肽,最初是从南美洲的蚕蛾(Cecropia moth)的幼虫血液中分离出来的。它由 37 个氨基酸组成,具有两亲性α-螺旋结构,这种结构使其能够有效地与微生物细胞膜相互作用,发挥抗菌作用。 广谱抗菌活性 Cecropin B 对多种微生物具有强大的抗菌活性,包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和某些病毒。它通过插入微生物细胞膜,破坏膜的完整性,增加膜的通透性,导致细胞内容物泄漏,最终杀死微生物。这种抗菌机制使其在对抗耐药菌方面具有显著优势,尤其在面对多重耐药菌时,Cecropin B 仍能保持高效的抗菌活性。 低毒性与高安全性 Cecropin B 的另一个显著特点是其低毒性。它对哺乳动物细胞的毒性较低,这使得它在医学应用中具有较高的安全性。研究表明,Cecropin B 在有效抗菌浓度下对哺乳动物细胞的溶血作用非常小,这为开发基于 Cecropin B 的抗菌药物提供了有力支持。 医学与生物技术应用 Cecropin B 在医学和生物技术领域具有广泛的应用前景。它不仅可以用于开发新型抗菌药物,还可以作为抗感染治疗的辅助手段。

FGF23通过与其受体FGFR1c和共受体Klotho结合,调节肾脏对磷的重吸收和维生素D的活化。
在细胞生物学、分子生物学以及氧化应激研究中,Rabbit anti-NOX4 Polyclonal Antibody(兔抗NOX4多克隆抗体)是研究NOX4这一关键蛋白的重要工具。NOX4(NADPH氧化酶4)是NADPH氧化酶家族的重要成员,主要负责产生活性氧(ROS),在细胞信号转导、氧化应激反应和组织稳态中发挥着重要作用。 NOX4的生物学功能 NOX4是一种膜结合酶,广泛存在于多种细胞类型中,尤其是在内质网和线粒体中。它通过催化NADPH的氧化,产生活性氧(ROS),特别是超氧阴离子(O₂⁻)和过氧化氢(H₂O₂)。这些活性氧在细胞内具有多种生物学功能,包括调节细胞增殖、分化、凋亡和自噬。NOX4产生的ROS在细胞信号转导中起着关键作用,能够激活多种下游信号通路,如MAPK和PI3K/Akt通路,从而影响细胞的生理功能。此外,NOX4在氧化应激反应中也发挥重要作用,通过调节ROS的水平,帮助细胞应对氧化应激损伤。异常的NOX4活性与多种疾病相关,包括心血管疾病、糖尿病、神经退行性疾病和某些类型的癌症。
由于其在细胞代谢中的关键作用,FOLR4的表达水平可能成为某些疾病的生物标志物。
B型嗜血杆菌(Hib)是一种常见的细菌,主要引起儿童呼吸道感染,如肺炎、脑膜炎和会厌炎等。准确、快速地检测Hib对于疾病的早期诊断和治疗至关重要。近年来,B型嗜血杆菌兔多抗与HRP标记技术的结合,为Hib感染的诊断提供了有力支持。 B型嗜血杆菌兔多抗是通过将Hib抗原注入兔子体内,刺激其免疫系统产生特异性抗体。这些抗体能够特异性地识别并结合Hib的抗原,具有高度的特异性和亲和力。然而,仅靠抗体的结合还不足以实现高灵敏度的检测。此时,HRP标记技术便发挥了重要作用。 HRP,即辣根过氧化物酶,是一种具有强催化活性的酶。通过化学方法将HRP与B型嗜血杆菌兔多抗结合,抗体便被赋予了“信号放大器”的功能。当抗体与Hib抗原结合后,HRP会在特定底物的作用下产生明显的颜色反应。这种颜色变化不仅肉眼可见,而且反应强度与样本中Hib抗原的含量成正比,从而实现了对Hib的定量检测。 这种结合了B型嗜血杆菌兔多抗与HRP标记的检测方法,具有高特异性和高灵敏度的特点。它能够在早期快速、准确地检测出Hib的存在,为呼吸道感染的早期诊断和治疗提供了重要依据。
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