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荧光假单胞菌生物型F-鸡肠球菌-湖北拟酵母

2025-11-12 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

它在神经再生医学领域的应用前景令人期待,有望为神经损伤患者带来新的治疗希望,改善他们的生活质量。

重组食蟹猴催乳素受体(PRLR)蛋白(His 标签)是一种重要的细胞表面受体,在生长、发育和免疫调节中发挥着关键作用。PRLR 主要参与催乳素(PRL)的信号传导,是研究内分泌学和生殖生物学的重要工具。 PRLR 广泛表达于多种细胞类型中,包括乳腺细胞、卵巢细胞、肝脏细胞和某些免疫细胞。它通过与催乳素结合,激活一系列下游信号通路,如 JAK-STAT 通路和 MAPK 通路。这些信号通路的激活能够促进细胞的增殖和分化,调节内分泌功能,以及参与免疫反应的调控。例如,在乳腺发育和泌乳过程中,PRLR 的激活是催乳素发挥生理作用的关键步骤,同时也参与调节免疫细胞的功能。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PRLR 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 PRLR 蛋白,从而深入探究其在生长与发育中的作用机制。 在疾病研究方面,PRLR 的异常表达与多种疾病相关。

它可以抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。

c-FER(Cellular FER)是一种非受体型酪氨酸蛋白激酶,参与多种细胞信号转导途径,调节细胞的增殖、存活和迁移。Rabbit anti-c-FER Polyclonal Antibody 是一种针对 c-FER 的多克隆抗体,为研究其在细胞生理和病理过程中的作用提供了重要的工具。 c-FER 激酶在细胞信号传导中发挥着关键作用,它通过磷酸化下游底物,调节细胞内的多种信号通路。c-FER 的异常表达或活性失调与多种疾病相关,包括癌症和神经退行性疾病。在癌症中,c-FER 的过度激活可能导致细胞的异常增殖和迁移,促进肿瘤的进展和转移。因此,深入研究 c-FER 的功能和调控机制对于理解这些疾病的发病机制具有重要意义。 Rabbit anti-c-FER Polyclonal Antibody 是通过将 c-FER 蛋白或其特定片段作为抗原,注射到兔子体内,诱导兔子产生针对 c-FER 的特异性抗体。这些抗体能够特异性地识别和结合 c-FER 蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。

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。

在细胞生物学和分子生物学研究中,CTH(Cystathionine Gamma-Lyase,γ-谷氨酰半胱氨酸酶)是一种关键的酶,参与硫胺素(维生素B1)的代谢和多种细胞功能的调节。Rabbit Anti-CTH Polyclonal Antibody 是一种针对CTH蛋白的多克隆抗体,为研究CTH的功能和调控机制提供了强大的工具。 CTH是一种吡哆醛-5'-磷酸(PLP)依赖的酶,主要参与半胱氨酸代谢途径中的转硫反应。它通过催化γ-谷氨酰半胱氨酸的裂解,生成半胱氨酸和α-酮丁酸,从而在细胞内调节硫胺素的代谢。此外,CTH还参与生成H₂S(硫化氢),H₂S是一种重要的气体信号分子,参与多种细胞功能的调节,如血管舒张、神经传递和细胞保护等。CTH的异常表达或功能失调与多种疾病的发生发展密切相关,如心血管疾病、神经退行性疾病和某些类型的癌症。 Rabbit Anti-CTH Polyclonal Antibody 是通过将CTH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CTH蛋白。

相较于传统多管发酵法,KF琼脂将检测周期缩短一半,且结果重复性更佳。

生长分化因子15(GDF15)是一种属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族的细胞因子,广泛参与细胞生长、分化、代谢调节以及炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15因其在能量代谢和疾病中的重要作用而受到广泛关注。Recombinant Human GDF15 Protein, hFc Tag(重组人GDF15蛋白,hFc标签)作为一种创新的研究工具,为深入研究GDF15的功能和机制提供了强大的支持。 GDF15通过与其受体GFRAL结合,激活下游信号通路,调节能量代谢和食欲。它在多种生理过程中发挥重要作用,尤其是在调节能量平衡和应激反应中。GDF15的表达水平在多种疾病状态下显著升高,包括肥胖、糖尿病、心血管疾病和某些类型的癌症。此外,GDF15还在神经保护和组织修复中发挥作用,其异常表达与多种疾病的进展密切相关。 重组人GDF15蛋白(hFc标签)通过基因工程技术生产,融合了人类IgG1的Fc片段。这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。

这有助于揭示 GPX2 在正常生理过程中的功能以及在疾病发生中的异常表达模式。

在分子生物学、遗传学和代谢疾病研究中,Rabbit anti-FTO Polyclonal Antibody(兔抗FTO多克隆抗体)是研究FTO这一关键蛋白的重要工具。FTO(肥胖相关基因)在调节能量代谢、食欲控制和体重调节中发挥着重要作用,是肥胖研究中的一个重要靶点。 FTO的生物学功能 FTO基因编码一种含有双加氧酶结构域的蛋白质,最初因与肥胖的关联而被广泛研究。FTO在大脑的多个区域表达,尤其是在与食欲调节和能量平衡相关的区域,如下丘脑。研究表明,FTO可能通过调节神经递质的合成和释放,影响食欲和饱腹感。此外,FTO还参与调节脂肪细胞的分化和脂肪组织的功能,影响能量的储存和消耗。在代谢过程中,FTO通过调节mRNA和DNA的甲基化水平,影响基因表达和代谢途径的活性。异常的FTO功能与肥胖、2型糖尿病和心血管疾病等代谢性疾病密切相关。

这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。

重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种重要的细胞因子,属于造血生长因子家族。SCF在多种细胞类型的生长、发育和分化中发挥着关键作用,尤其是在干细胞的维持和激活中具有不可替代的作用。 生物学功能 干细胞维持:SCF是干细胞因子的主要配体,能够维持多种干细胞的存活和增殖,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。 造血功能:SCF在造血过程中起着重要作用,能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞、白细胞和血小板的生成。它与其它造血生长因子(如EPO、G-CSF)协同作用,维持正常的造血功能。 组织修复:SCF在组织修复和再生中也发挥重要作用,能够促进干细胞的迁移和分化,加速受损组织的修复。例如,在皮肤损伤和骨折愈合过程中,SCF能够促进干细胞的活化和增殖,加速伤口愈合。 免疫调节:SCF能够调节免疫细胞的活性,促进树突状细胞和巨噬细胞的成熟和功能,增强免疫反应。

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