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宛氏拟青霉-香菇SHMCCD69641-石桥氏致病杆菌

2025-12-16 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

它通过识别细胞表面的MHC I类相关分子(如HLA-E),在免疫监视和抗肿瘤免疫中发挥重要作用。

CD66(癌胚抗原相关细胞黏附分子)家族成员CD66a(CEACAM1)、CD66c(CEACAM6)和CD66e(CEACAM5/CEA)是免疫球蛋白超家族跨膜糖蛋白,在细胞黏附、信号转导及免疫调控中发挥多功能作用。CD66a作为T细胞和NK细胞的抑制性受体介导免疫耐受;CD66c在胰腺导管腺癌等肿瘤中异常高表达;而CD66e(经典肿瘤标志物CEA)则是结直肠癌诊断与预后评估的金标准。小鼠抗CD66a/c/e单克隆抗体可识别该家族保守表位,实现对多种亚型的广谱检测,成为肿瘤学、免疫学及感染病学研究的便捷工具。 该抗体通过经典杂交瘤技术制备,通常为小鼠IgG1亚型,其广谱特性源于CD66分子间高度同源的结构域,可在Western Blot中识别120-180 kDa的糖基化蛋白条带,在免疫组化中清晰呈现不同组织的表达谱。在流式细胞术中,该抗体可同时标记表达任一CD66亚群的细胞,大幅提升实验效率。 在肿瘤研究领域,该抗体通过免疫组化评估结直肠癌、胃癌组织中CD66e表达水平,辅助判断肿瘤分化程度与微转移风险。胰腺癌诊断中,CD66c的特异性上调使其成为液体活检的潜在靶标。

在癌症研究中,组蛋白 H3 的乳酸化修饰可能与肿瘤细胞的增殖和耐药性有关。

细胞凋亡是一种高度有序的程序性细胞死亡过程,在维持组织稳态、发育和免疫反应中发挥着至关重要的作用。BAX(Bcl-2 Associated X protein)是 Bcl-2 家族中的一个重要促凋亡蛋白,其功能的激活对于细胞凋亡的启动至关重要。Rabbit anti-BAX Polyclonal Antibody 为深入研究 BAX 的功能及其在细胞凋亡中的作用提供了强大的技术支持。 BAX 广泛表达于多种细胞类型中,主要定位于细胞质中。在细胞凋亡信号激活时,BAX 会转移到线粒体外膜,并与之结合,形成孔道,导致线粒体膜通透性增加,释放细胞色素 C,进而激活 caspase 级联反应,最终导致细胞凋亡。BAX 的功能受到多种因素的精细调控,包括其与其他 Bcl-2 家族蛋白的相互作用以及细胞内的氧化还原状态。在病理状态下,BAX 的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如癌症、神经退行性疾病和心血管疾病。 Rabbit anti-BAX Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 BAX 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。

尽管26Rfa的研究仍处于初步阶段,但其在下丘脑生理功能中的潜在作用已经引起了科学家的广泛关注。

在微生物学的研究和临床检测中,尿素酶活性的检测对于鉴定和分类微生物具有重要意义。柯氏尿素琼脂基础(Koser’s Urea Agar)作为一种特制的培养基,为尿素酶活性的检测提供了一个直观且有效的平台。 成分与配方 柯氏尿素琼脂基础的主要成分包括尿素、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、氯化钠、琼脂和酚红。尿素作为氮源,用于检测微生物的尿素酶活性。磷酸氢二钾和磷酸二氢钾维持培养基的酸碱平衡,氯化钠维持渗透压,确保微生物在适宜的环境中生长。琼脂提供了固体培养基的结构,使微生物能够在表面或内部生长。酚红是一种pH指示剂,能够通过颜色变化反映培养基的酸碱度变化。 功能与优势 柯氏尿素琼脂基础的主要功能是检测微生物的尿素酶活性。尿素酶是一种能够分解尿素产生氨的酶,许多微生物(如某些分枝杆菌和肠杆菌科细菌)具有这种酶活性。当微生物分解尿素时,培养基中的酚红指示剂会从黄色变为红色,表明尿素酶活性的存在。 这种培养基在微生物的鉴定和分类中具有重要的应用价值。通过检测尿素酶活性,可以快速区分不同种类的微生物。例如,结核分枝杆菌具有尿素酶活性,而某些非致病性分枝杆菌则可能缺乏这种酶。

它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对CCL5的精准定位和定量分析。

日本脑炎病毒(Japanese Encephalitis Virus,JEV)是一种广泛传播的病毒,主要通过蚊虫叮咬传播,可引起严重的中枢神经系统感染,导致脑炎。日本脑炎病毒兔多抗(Rabbit Polyclonal Antibody to Japanese Encephalitis Virus)作为一种重要的研究和诊断工具,在JEV相关领域发挥着重要作用。 日本脑炎病毒兔多抗的制备与特性 日本脑炎病毒兔多抗是通过将JEV病毒或其特定抗原免疫兔子,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JEV的多种抗原表位结合。例如,有研究通过免疫兔子制备了针对JEV NS3蛋白的多克隆抗体,用于研究病毒的基因表达。此外,还有研究利用重组JEV E蛋白免疫兔子,成功制备了高效价的多克隆抗体,用于检测JEV感染。 在诊断中的应用 在实验室诊断中,日本脑炎病毒兔多抗可用于多种检测方法,如酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫荧光检测(IFA)和Western Blot等。这些方法能够快速、准确地检测患者体内的JEV抗原或抗体,为临床诊断提供有力支持。

重组人CD46蛋白在免疫学和细胞生物学研究中具有重要的价值。

在免疫学和疾病研究领域,Siglec-5(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素5)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-5蛋白的开发,为深入研究Siglec-5的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-5主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-5的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-5的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-5蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

科研应用层面,JMMR-1447 已成为 iNKT 生物学与肿瘤免疫治疗研究的核心试剂。

Recombinant Human GMF-β(重组人胶质细胞成熟因子β)是一种重要的神经生长因子,属于ADF/cofilin超家族,主要在中枢神经系统中表达。GMF-β在神经元和胶质细胞的成熟、分化以及神经再生中发挥关键作用。此外,GMF-β还具有调节免疫反应的功能,能够激活炎症相关基因,如肿瘤坏死因子-α和白细胞介素-1β。 在神经系统疾病中,GMF-β的作用尤为复杂。一方面,它在神经保护方面具有显著潜力。研究表明,GMF-β能够通过促进脑源性神经营养因子(BDNF)的产生,发挥神经保护作用。这种特性使其在帕金森病和阿尔茨海默病等神经退行性疾病的治疗中具有潜在应用价值。另一方面,GMF-β在某些情况下也可能加剧炎症反应,从而对神经系统产生负面影响。 重组人GMF-β蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究提供了有力的工具,可用于研究GMF-β在细胞周期、神经分化和免疫调节中的作用机制。在临床应用方面,GMF-β的神经保护特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。

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