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布氏乳杆菌SHMCCD51552-毁灭柱孢原变种SHMCCD68559-海胆橙色小单孢菌SHMCCD58055

2025-11-22 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

核酸内切酶 VIII 凭借其精准的切割能力和高保真性,成为了分子生物学研究中的重要工具。

重组生物素化人FcγRIIIA蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcγRIIIA Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于Fcγ受体家族。FcγRIIIA(CD16a)主要表达于自然杀伤(NK)细胞、单核细胞、巨噬细胞和中性粒细胞表面,通过与IgG抗体的Fc段结合,调节免疫细胞的激活和功能。 FcγRIIIA的功能与机制 FcγRIIIA通过其胞外结构域与IgG抗体的Fc段结合,激活下游信号通路,促进免疫细胞的吞噬作用、细胞毒性作用和细胞因子分泌。这种机制在维持免疫系统稳态和清除病原体中发挥重要作用。例如,FcγRIIIA在NK细胞上的高表达使其能够识别并攻击被IgG抗体标记的肿瘤细胞或病原体感染的细胞。此外,FcγRIIIA还参与调节炎症反应和自身免疫反应。 Recombinant Biotinylated Human FcγRIIIA的应用 重组生物素化人FcγRIIIA蛋白由HEK293细胞表达,带有生物素标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于研究FcγRIIIA与IgG抗体的相互作用机制,以及开发针对FcγRIIIA通路的免疫治疗药物。

它还对 B 细胞、嗜酸性粒细胞和树突状细胞具有趋化作用。

在代谢生物学和神经科学领域,Recombinant Biotinylated Mouse GFRAL(重组生物素化小鼠GFRAL)正成为研究代谢调节和神经保护机制的重要工具。 GFRAL(Glial cell-derived neurotrophic factor receptor alpha-like)是一种新型的受体蛋白,主要表达在神经系统和某些代谢相关组织中。它与GDNF(Glial cell-derived neurotrophic factor)家族配体结合,参与调节神经元的存活、分化和功能。近年来,GFRAL在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GFRAL通过与GDNF家族配体结合,调节能量代谢和食欲,对维持代谢稳态发挥重要作用。此外,GFRAL在神经保护和神经退行性疾病中的潜在作用也备受关注。 重组生物素化技术为GFRAL蛋白的研究带来了新的突破。

在疾病研究方面,LY75 蛋白的功能异常与多种免疫相关疾病有关。

细胞周期是细胞生长、分裂和繁殖的基本过程,其精确调控对于维持细胞的正常功能和组织的稳态至关重要。CDC2(细胞分裂周期蛋白2)是细胞周期调控中的关键蛋白激酶,它在细胞从G2期向M期过渡中发挥核心作用。Rabbit anti-CDC2 Polyclonal Antibody 是一种针对 CDC2 的多克隆抗体,为研究细胞周期调控机制提供了重要的工具。 CDC2 蛋白通过与细胞周期蛋白(Cyclin)结合形成复合物,激活其激酶活性,从而推动细胞进入有丝分裂。CDC2 的异常表达或活性失调与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症。在肿瘤细胞中,CDC2 的过度激活可能导致细胞不受控制地增殖,因此,深入研究 CDC2 的功能和调控机制对于癌症的诊断和治疗具有重要意义。 Rabbit anti-CDC2 Polyclonal Antibody 是通过将 CDC2 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 CDC2 的特异性抗体。这些抗体能够特异性地识别和结合 CDC2 蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。

这个基因在小鼠的胚胎发育过程中扮演着至关重要的角色,它的表达调控着细胞的分化和组织的形成。

Biotinylated Human VEGF R2(生物素标记的人血管内皮生长因子受体2)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于血管生成及相关疾病的生物医学研究中。VEGF R2(KDR/Flk-1)是血管内皮生长因子(VEGF)的主要功能性受体之一,在血管生成、组织修复、胚胎发育以及多种病理过程(如肿瘤血管生成)中发挥着关键作用。 生物素标记技术赋予了VEGF R2独特的实验优势。生物素链与霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特异性结合能力使得Biotinylated Human VEGF R2成为一种强大的工具,可用于检测和分析VEGF与其受体之间的相互作用。在细胞实验中,该标记蛋白可用于研究VEGF R2在细胞表面的表达水平、分布情况以及信号转导通路的激活过程。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用荧光显微镜直观地观察VEGF R2在细胞内的定位变化,揭示其在细胞生理活动中的动态调控机制。 此外,Biotinylated Human VEGF R2还可用于体外诊断和生物传感器开发。

重组生物素化技术的应用,为研究转铁蛋白受体的功能和作用机制带来了新的机遇。

重组人心肌钙蛋白 - 1(Recombinant Human CT-1)是一种重要的细胞因子,属于转化生长因子 - β(TGF - β)超家族。它在心血管系统的发育、维持和修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human CT-1,为研究心血管疾病机制和开发新型治疗方法提供了有力工具。 一、在心血管系统中的作用 CT-1主要由心肌细胞分泌,对心血管系统的发育和功能维持至关重要。它通过激活TGF - β信号通路,调节心肌细胞的增殖、分化和存活。CT-1能够促进心肌细胞的生长和修复,增强心肌的收缩功能。此外,CT-1还参与调节血管内皮细胞的功能,促进血管新生,维持心血管系统的稳态。 二、在心血管疾病治疗中的应用 Recombinant Human CT-1在心血管疾病治疗中具有重要的应用价值。它能够改善心脏功能,减轻心肌缺血损伤。例如,在心肌梗死和心力衰竭的治疗中,CT-1的应用可以显著改善心脏的泵血功能,减轻心肌损伤。此外,CT-1还能够调节血管内皮细胞的功能,促进血管新生,改善组织的血液供应。 三、在代谢健康中的作用 CT-1在代谢健康中也发挥着重要作用。

在某些情况下,仅依靠金属亲和层析可能无法完全确认蛋白质的表达和纯化效果。

在分子生物学和发育生物学研究中,锌指蛋白家族在基因表达调控和细胞分化过程中发挥着至关重要的作用。ZNF23(Zinc Finger Protein 23)作为锌指蛋白家族的重要成员之一,其功能研究对于理解基因调控和细胞发育机制具有重要意义。Rabbit anti-ZNF23 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索ZNF23的功能及其在细胞生理过程中的作用提供了有力支持。 ZNF23是一种含有多个锌指结构域的转录因子,主要参与基因表达的调控。锌指结构域是其与DNA、RNA或其他蛋白质相互作用的关键区域,使其能够在细胞核内结合特定的基因启动子区域,调节基因的转录活性。ZNF23在多种细胞类型和组织中表达,尤其是在胚胎发育和组织分化过程中发挥重要作用。此外,ZNF23的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,如发育障碍和某些类型的癌症。 Rabbit anti-ZNF23 Polyclonal Antibody能够特异性地识别ZNF23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ZNF23在细胞和组织中的表达水平和分布情况。

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