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大肠埃希氏菌SHMCCD52665-浅青紫链霉菌SHMCCD58911-解脂亚罗酵母SHMCCD57400=ATCC8661=CBS6317=IFO0746=NRRLY-1095

2025-11-09 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

重组小鼠 GFRAL 蛋白的开发为研究其生物学功能提供了极大的便利。

在细胞生物学和分子生物学研究中,蛋白质的细胞核转运是细胞功能调控的关键环节之一。TRAP240(Transcriptionally Active Region RNA-Binding Protein 240 kDa)作为一种重要的核转运蛋白,其功能研究对于理解细胞核内的基因表达调控和信号传导具有重要意义。Rabbit anti-TRAP240 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索TRAP240的功能及其在细胞生理过程中的作用提供了有力支持。 TRAP240是一种与转录活性区域RNA结合的蛋白,分子量约为240 kDa。它在细胞核内参与多种重要的生物学过程,包括基因转录、mRNA加工和核糖体生物合成等。TRAP240通过与RNA聚合酶II和其他转录因子相互作用,调节基因的表达。此外,它还参与核糖体的组装和运输,确保细胞内蛋白质合成的正常进行。TRAP240的功能异常可能导致基因表达失调,进而引发多种疾病,如发育障碍和某些类型的癌症。

重组人 IL - 5 蛋白作为一种重要的免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。

CD7是一种重要的细胞表面分子,主要表达在T细胞、自然杀伤(NK)细胞和某些树突状细胞上。它在T细胞的发育、成熟以及免疫细胞间的相互作用中发挥关键作用。近年来,CD7因其在免疫调节中的重要性,逐渐成为免疫学和肿瘤免疫治疗研究的热点。Recombinant Mouse CD7 Protein, hFc Tag(重组小鼠CD7蛋白,hFc标签)作为一种生物技术工具,为深入研究CD7的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD7的功能与作用 CD7属于免疫球蛋白超家族,通过与CD7配体(如CD48、CD84和CD244)相互作用,调节T细胞的活化和信号传导。它在T细胞的早期发育中发挥重要作用,尤其是在胸腺中T细胞的选择和成熟过程中。此外,CD7还参与调节T细胞与NK细胞之间的相互作用,影响免疫细胞的细胞毒性反应。在某些疾病中,如急性T细胞白血病(T-ALL)和某些自身免疫性疾病,CD7的异常表达与疾病的发生和发展密切相关。 重组小鼠CD7蛋白的应用 Recombinant Mouse CD7 Protein, hFc Tag的制备为相关研究提供了便利。

在细菌感染模型中,MIP - 2 能够显著促进中性粒细胞的浸润,增强炎症反应,帮助清除病原体。

在内分泌学和代谢疾病研究中,瘦素(Leptin)作为一种重要的激素,在调节能量平衡、食欲和体重管理中发挥着至关重要的作用。Rabbit anti-Leptin Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索瘦素的功能及其在肥胖和代谢疾病中的作用提供了有力支持。 瘦素是由脂肪细胞分泌的一种多肽激素,通过与下丘脑中的瘦素受体结合,调节食欲和能量消耗,从而维持能量平衡和体重稳定。瘦素的发现为理解肥胖的生理机制和开发治疗肥胖的药物提供了新的方向。瘦素水平的异常升高通常与肥胖相关,这种现象被称为瘦素抵抗,即尽管体内瘦素水平较高,但身体对瘦素的反应减弱,导致食欲无法得到有效抑制,进而引发肥胖。 Rabbit anti-Leptin Polyclonal Antibody能够特异性地识别瘦素蛋白,通过免疫沉淀、免疫印迹和免疫组织化学等技术手段,研究人员可以精确地检测瘦素在细胞和组织中的表达水平和分布情况。这对于研究瘦素在不同生理和病理状态下的功能变化至关重要。

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。

土壤短芽孢杆菌(Brevibacillus agri)是短芽孢杆菌属中一位勤勉的"土壤工匠"。这种革兰氏阳性菌呈短杆状,具周生鞭毛,能形成椭圆形芽孢,广泛分布于农田、林地及草地土壤中,是土壤微生物群落的重要组成部分。 该菌最显著的特征是其强大的水解酶系。它能分泌胞外蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶等多种水解酶类,高效分解土壤中的动植物残体,将复杂有机物转化为小分子营养物质,加速土壤物质循环。在碱性条件下,其蛋白酶活性尤为突出,可降解角蛋白等难分解物质,在堆肥腐熟中发挥关键作用。 生态功能上,土壤短芽孢杆菌是植物的"隐形伙伴"。它通过溶磷、解钾作用释放土壤中被固定的矿质营养,促进作物根系发育;其代谢产物中的植物激素类物质可刺激种子萌发,提升植株抗逆性。更可贵的是,它能产生抗菌脂肽类物质,抑制土传病原菌如镰刀菌、丝核菌,减少作物病害。 生物技术应用前景广阔。在农业领域,它被开发为微生物菌肥和生物农药,提升农产品品质与安全;在环保领域,其降解有机污染物的能力可用于土壤修复;工业上,其热稳定性蛋白酶在洗涤剂、制革行业展现应用价值。

如果蛋白质折叠错误,Calnexin会协助其重新折叠,或者将其标记为降解目标。

在细胞代谢和疾病研究中,ACOT8(Acyl-CoA Thioesterase 8)是一个重要的酶,参与脂肪酸代谢和细胞信号传导。Rabbit Anti-ACOT8 Polyclonal Antibody 是一种针对ACOT8蛋白的多克隆抗体,为研究ACOT8的功能和调控机制提供了强大的工具。 ACOT8属于酰基辅酶A硫酯酶家族,主要功能是催化酰基辅酶A(Acyl-CoA)水解为游离脂肪酸和辅酶A(CoA)。这一过程在脂肪酸代谢、细胞能量平衡以及细胞信号传导中起着关键作用。ACOT8在多种组织中表达,尤其是在肝脏、脂肪组织和肌肉中,其活性对于维持细胞内脂肪酸的稳态至关重要。此外,ACOT8的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,如肥胖、糖尿病和心血管疾病等。 Rabbit Anti-ACOT8 Polyclonal Antibody 是通过将ACOT8蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合ACOT8蛋白。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测细胞或组织样本中ACOT8蛋白的表达水平。

它在生理和病理过程中扮演着重要角色,是研究代谢疾病、免疫调节和癌症治疗的关键靶点。

SIRPα(信号调节蛋白α)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在调节免疫细胞的活化、细胞吞噬作用以及免疫反应中发挥关键作用。SIRPα V6是SIRPα的一个亚型,其胞外结构域包含六个免疫球蛋白样结构域。重组生物素化人SIRPα V6蛋白(His-Avi Tag)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 SIRPα V6主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和某些内皮细胞表面。它通过与CD47结合,传递“不要吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止自身免疫反应至关重要。此外,SIRPα V6还参与调节细胞间的黏附和信号传导,影响免疫细胞的迁移和组织定位。 在病理状态下,SIRPα V6的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达CD47,通过与SIRPα V6结合抑制巨噬细胞的吞噬作用,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,SIRPα V6的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。

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