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猫葡萄球菌JCM7469=ATCC49168=DSM7377-地衣形芽孢杆菌BCM-里拉微球菌

2025-11-16 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

它可用于研究CMV的感染机制、免疫反应以及药物作用靶点。

在细胞生物学和癌症研究中,FKBPL(FK506结合蛋白样蛋白)作为一种重要的细胞周期调控蛋白,逐渐成为科学家们关注的焦点。FKBPL 在细胞周期的 G1 期发挥关键作用,通过调节 p53 和 p21 的表达,影响细胞的增殖和凋亡。Mouse Anti-FKBPL Monoclonal Antibody 作为一种高特异性的单克隆抗体,为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入研究 FKBPL 在细胞生理和病理过程中的作用。 FKBPL 是一种 FK506 结合蛋白家族成员,广泛表达于多种细胞类型中。它通过与 Hsp90 相互作用,调节 p53 的稳定性和活性,进而影响细胞周期的进程。研究表明,FKBPL 的异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关,包括乳腺癌、前列腺癌和卵巢癌等。因此,FKBPL 不仅是一个重要的细胞周期调控因子,也是一个潜在的癌症治疗靶点。 Mouse Anti-FKBPL Monoclonal Antibody 是一种针对 FKBPL 的单克隆抗体,具有高度的特异性和灵敏度。

CD52的主要功能是通过与补体系统相互作用,调节免疫反应。

重组人FSTL3蛋白(Recombinant Human FSTL3 Protein, His Tag)是一种重要的分泌性蛋白,广泛应用于细胞信号传导、组织稳态以及疾病机制的研究中。FSTL3(Follistatin-like 3)在调节细胞生长、分化和组织修复中发挥着关键作用。 背景与功能 FSTL3是一种分泌性糖蛋白,属于Follistatin家族。它在多种组织中表达,包括骨骼肌、心肌、肝脏和脂肪组织。FSTL3通过与细胞表面受体和细胞外基质蛋白相互作用,参与细胞信号传导和组织稳态的调节。研究表明,FSTL3在细胞增殖、分化、迁移和凋亡中发挥重要作用,尤其是在骨骼肌和心肌的发育和修复过程中。 FSTL3还与多种细胞因子和生长因子相互作用,调节其生物学活性。例如,FSTL3能够结合并抑制TGF-β超家族成员(如BMPs和Activins)的活性,从而调节细胞的生长和分化。此外,FSTL3还参与调节细胞外基质的重塑,对于维持组织的结构和功能至关重要。 重组人FSTL3蛋白的应用 重组人FSTL3蛋白通过基因工程技术制备,带有His Tag标签,便于纯化和检测。

它能够与单链 DNA 紧密结合,形成稳定的蛋白-DNA 复合物。

重组人Nectin-1(Recombinant Human Nectin-1)是一种重要的细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。它在细胞间黏附、细胞极性形成以及组织发育中发挥关键作用。近年来,Nectin-1在病毒感染机制中的作用也引起了广泛关注,使其成为细胞生物学和病毒学研究的热点。 Nectin-1的功能与机制 Nectin-1主要表达于上皮细胞和神经细胞中,通过其免疫球蛋白样结构域与其他Nectin家族成员或相关黏附分子相互作用,形成细胞间黏附连接。这种黏附作用对于维持组织结构的完整性和细胞极性至关重要。此外,Nectin-1还参与细胞信号传导,调节细胞的增殖和分化。 Nectin-1在病毒感染中的作用 Nectin-1在病毒感染机制中扮演着重要角色。它被发现是多种疱疹病毒(如单纯疱疹病毒HSV-1和HSV-2)的受体之一。这些病毒通过与Nectin-1结合,进入宿主细胞并启动感染过程。研究表明,Nectin-1的表达水平和分布情况直接影响病毒的感染效率。因此,Nectin-1不仅是病毒感染的“门户”,也是抗病毒治疗的潜在靶点。

这种标记方式不仅保留了CX3CL1的天然结构和功能,还便于后续的实验操作。

NSUN3(Nsun家族成员3)是一种重要的RNA修饰酶,参与了RNA的甲基化修饰过程。NSUN3主要作用于tRNA和rRNA,通过催化特定的甲基化反应,调节RNA的稳定性和翻译效率。这些修饰在基因表达调控、细胞分化和发育过程中发挥着关键作用。NSUN3的功能异常与多种疾病相关,包括某些类型的癌症和神经退行性疾病。因此,对NSUN3的研究对于理解基因表达调控和疾病机制具有重要意义。 Rabbit Anti-NSUN3 Polyclonal Antibody(兔抗NSUN3多克隆抗体)是一种特异性识别NSUN3蛋白的抗体。它通过将NSUN3蛋白片段注入兔子体内,刺激其免疫系统产生多种特异性抗体。这些抗体能够特异性地结合NSUN3蛋白,具有高度的特异性和亲和力,适用于多种实验技术,如Western Blot、免疫组化和免疫沉淀。 在基因表达调控研究中,Rabbit Anti-NSUN3 Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测NSUN3在细胞和组织中的表达和定位。

在RNA聚合酶的催化过程中,镁离子能够稳定酶的活性中心,促进磷酸二酯键的形成。

重组小鼠 IGF1R(Recombinant Mouse IGF1R)是一种重要的受体酪氨酸激酶,广泛应用于细胞生长、代谢调控以及疾病机制的研究。IGF1R(胰岛素样生长因子 1 受体)在细胞的增殖、分化、存活和代谢中发挥着关键作用。 IGF1R 的生物学功能 IGF1R 是一种跨膜受体酪氨酸激酶,主要通过与其配体 IGF-1(胰岛素样生长因子 1)和 IGF-2 结合来激活其受体酪氨酸激酶活性。IGF1R 的激活可以触发多种下游信号通路,包括 PI3K-Akt 通路和 MAPK 通路。这些通路在细胞的增殖、分化、存活和代谢中起着重要作用。IGF1R 在多种组织和细胞类型中表达,尤其是在骨骼、肌肉和神经系统中。 重组小鼠 IGF1R 的应用 重组小鼠 IGF1R 的开发为研究其功能提供了极大的便利。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 IGF1R 与其配体的相互作用,以及下游信号通路的激活机制。通过结合 IGF-1 或 IGF-2,重组 IGF1R 可以模拟体内生理条件下的信号传导过程,帮助科学家们深入理解细胞的生物学行为。

在脓毒症、创伤性损伤以及自身免疫性疾病中,HMGB1的过度释放与炎症反应的加剧密切相关。

在分子生物学和生物化学研究中,RNA的体外合成是许多实验的关键步骤,尤其是在基因表达研究、RNA结构分析以及分子诊断等领域。SP6 RNA聚合酶作为一种高效、特异的酶,为这些研究提供了强大的支持。 产品特点 SP6 RNA聚合酶是一种依赖DNA的RNA聚合酶,来源于SP6噬菌体。它能够以DNA模板为指导,高效地合成RNA分子。该酶具有高度的特异性,仅识别含有SP6启动子序列的DNA模板,从而确保了RNA合成的准确性和可靠性。此外,SP6 RNA聚合酶的活性不受真核细胞核提取物中抑制因子的影响,使其在体外转录反应中表现出色。 应用场景 体外转录:SP6 RNA聚合酶广泛用于合成特定的RNA分子,例如合成用于基因表达分析的RNA探针、构建RNA干扰(RNAi)载体或制备用于分子诊断的RNA标准品。 RNA结构研究:通过体外合成具有特定序列的RNA分子,研究人员可以研究RNA的二级结构和三级结构的形成机制,以及这些结构对RNA功能的影响。 基因表达调控:SP6 RNA聚合酶可用于合成启动子区域的RNA分子,帮助研究人员研究基因表达的调控机制。

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