透明质酸染色液-枯草芽孢杆菌SHMCCD52861-SHMCCD62339
它能够在早期快速、准确地检测出乙肝表面抗原的存在,为乙肝的早期诊断和治疗提供了重要依据。
在现代免疫学研究中,荧光标记的蛋白质已成为揭示细胞表面分子功能和细胞间相互作用的重要工具。Recombinant PE-Labeled Human CD7 Protein, His-Avi Tag(PE标记的人CD7蛋白,带His-Avi标签)便是这样一种极具价值的实验材料,它为研究CD7在免疫系统中的作用提供了强大的技术支持。 CD7,即白细胞分化抗原7,是一种共刺激分子,主要表达于T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和某些造血干细胞表面。它在T细胞的发育、激活以及免疫细胞间的相互作用中发挥着关键作用。通过与CD7的结合,PE标记的重组蛋白能够高效地识别和标记表达CD7的细胞群体,从而为流式细胞术分析、细胞分选以及细胞功能研究提供了便利。 PE(R-Phycoerythrin,R-藻红蛋白)是一种具有高荧光强度和高稳定性的荧光染料,其发射光谱与流式细胞仪的检测通道高度匹配。将PE与重组人CD7蛋白结合,能够显著提高检测的灵敏度和准确性。此外,该蛋白还带有His-Avi标签,His标签便于蛋白的纯化和固定,而Avi标签则可用于进一步的生物素标记或与其他生物素结合蛋白的相互作用研究。
B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-E 结合后能够稳定其结构,使其能够有效地呈递抗原肽
食树脂新鞘氨醇菌(Novosphingobium resinovorum)是一种革兰氏阴性的杆状细菌,广泛存在于土壤、水体和植物根际等环境中。这种细菌因其强大的代谢能力和对多种有机污染物的降解能力而受到广泛关注。 生物特性 食树脂新鞘氨醇菌具有多样化的代谢途径,能够降解多种有机物,包括多聚物、石油烃和有机酸。其菌落通常为亮黄色,圆形,表面光滑,湿润,不透明,边缘整齐。这种细菌的好氧特性和广泛的底物范围使其在环境修复中具有重要应用价值。 降解能力 食树脂新鞘氨醇菌在降解有机污染物方面表现出色。例如,食树脂新鞘氨醇菌SD-4能够以柠檬烯为唯一碳源生长,并且对柠檬烯具有高效的降解能力,可将其完全转化为二氧化碳和水。此外,这种细菌还能降解其他有机污染物,如乙酸乙酯和乙醇,这使其在处理厨余垃圾堆肥产生的臭气中具有广阔的应用前景。 环境应用 污染治理 食树脂新鞘氨醇菌在环境修复中具有重要应用。它能够降解多环芳烃(PAHs)等持久性有机污染物,这些化合物在环境中难以分解,对生态系统和人类健康构成威胁。此外,这种细菌还能分解石油烃,有助于应对油污事件和石油工业废弃物的处理。
Rta蛋白能够激活病毒基因的表达,促进病毒DNA的复制和包装,从而推动病毒的传播。
Motilin(胃动素)是一种由22个氨基酸组成的胃肠激素,广泛存在于人类和猪(porcine)等哺乳动物中。Motilin 主要由胃肠道的肠间神经元和黏膜细胞分泌,其在调节胃肠动力和消化功能中发挥着关键作用。 生物学功能 Motilin 的主要功能是调节胃肠平滑肌的收缩,促进胃肠蠕动,从而帮助食物在消化道中的推进。它通过激活胃肠道平滑肌上的胃动素受体(motilin receptors),增加细胞内钙离子浓度,进而促进平滑肌的收缩。Motilin 的分泌受到多种因素的调节,包括胃肠道的机械扩张、神经调节以及某些激素的影响。 临床应用与研究进展 Motilin 在临床上具有重要的应用价值。由于其能够增强胃肠动力,Motilin 类似物被开发用于治疗胃肠动力障碍性疾病,如胃轻瘫和功能性消化不良。例如,红霉素(Erythromycin)作为一种 Motilin 受体激动剂,被广泛用于治疗胃轻瘫,通过激活 Motilin 受体,增强胃肠道的蠕动,改善症状。 此外,Motilin 还在药物开发中具有重要意义。

uPAR的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力以及不良预后密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。
重组食蟹猴BCAM蛋白(Recombinant Cynomolgus BCAM Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究细胞黏附、免疫反应和相关疾病提供了重要的工具。BCAM(Basal Cell Adhesion Molecule),也称为LAMC3或CD229,是一种黏附分子,主要参与细胞间和细胞基质间的相互作用。 在细胞生物学中,BCAM通过其免疫球蛋白样结构域与其他细胞表面分子或细胞外基质成分相互作用,调节细胞黏附、迁移和信号转导。BCAM在多种细胞类型中表达,特别是在上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞中。它在维持组织结构和功能中发挥重要作用,同时也参与免疫细胞的活化和免疫反应的调节。 重组食蟹猴BCAM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。 在基础研究中,重组食蟹猴BCAM蛋白可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制。

在皮肤疾病中,EFEMP1 的表达异常可能与皮肤炎症和伤口愈合不良有关。
在现代生物医学研究和临床应用领域,M-CSF(人源,CHO 细胞表达)作为一种重要的细胞因子,正受到越来越多的关注。它是由 CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达的人源巨噬细胞集落刺激因子,这种表达方式能够高效地生产出具有生物活性的 M-CSF,为相关研究和治疗提供了有力支持。 M-CSF 在人体血液系统和免疫系统中发挥着关键作用。它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,能够促进这些细胞的增殖、分化和成熟。在骨髓中,造血干细胞分化为单核 - 巨噬细胞系的过程中,M-CSF 就像一位精准的指挥官,引导着细胞沿着正确的路径发展。它刺激这些细胞生长,使它们能够源源不断地补充到血液中,从而保证血液中单核细胞和巨噬细胞的数量维持在一个相对稳定的水平。这些细胞在免疫防御方面发挥着巨大作用,它们能够吞噬和消灭病原体、清除体内损伤和死亡的细胞,是人体免疫系统的第一道防线。 通过 CHO 细胞表达的 M-CSF,具有高度的生物活性和稳定性。这种表达方式能够模拟人体内 M-CSF 的自然合成过程,使其在结构和功能上与人体内的 M-CSF 高度相似。
Epigen的表达和功能受到多种因素的调控,包括细胞内的信号通路和细胞外的微环境。
丝状血凝素粘附素(Fimbrial Hemagglutinin Adhesin,FHA)是百日咳鲍德特菌(Bordetella pertussis)的一种重要毒力因子。百日咳是一种由百日咳鲍德特菌引起的急性呼吸道传染病,主要影响儿童,症状包括剧烈咳嗽、呕吐和呼吸困难。尽管百日咳疫苗的广泛接种已显著降低了其发病率,但在一些地区,百日咳仍可能爆发。因此,快速、准确地检测和诊断百日咳感染对于疾病的防控至关重要。丝状血凝素粘附素FHA兔多抗(FHA Rabbit Polyclonal Antibody)作为一种重要的研究和诊断工具,在百日咳相关领域发挥着重要作用。 FHA兔多抗的制备与特性 FHA兔多抗是通过将FHA蛋白免疫兔子,从兔子血清中提取并纯化的多克隆抗体。这些抗体具有广泛的特异性和较高的亲和力,能够与FHA蛋白的多种抗原表位结合。FHA是百日咳鲍德特菌表面的一种丝状蛋白,能够促进细菌在呼吸道上皮细胞上的粘附和定植,是百日咳发病机制中的关键因素之一。
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