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诺维吉假丝酵母SHMCCD56985-鞭毛染色液(石碳酸复红法)-脓肿分枝杆菌SHMCCD73191

2025-08-21 07:20分类: 基因特点 阅读:

 

将重组人CXCR1蛋白与VLP结合,可以有效增强CXCR1蛋白的稳定性和递送效率。

颗粒酶B(Granzyme B)是一种丝氨酸蛋白酶,主要存在于细胞毒性T细胞(CTLs)和自然杀伤细胞(NK细胞)的细胞毒性颗粒中。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在细胞介导的免疫反应中,通过诱导靶细胞凋亡来清除感染细胞和肿瘤细胞。 Granzyme B的功能 Granzyme B的主要功能是通过穿孔素(Perforin)形成的孔道进入靶细胞,激活细胞内的凋亡途径。穿孔素在靶细胞膜上形成孔道,使Granzyme B能够进入细胞质,随后激活caspase级联反应,导致细胞凋亡。这种机制确保了感染细胞和肿瘤细胞能够被高效清除,同时避免了炎症反应的过度激活。 此外,Granzyme B还能够通过直接切割细胞内的关键蛋白,如细胞色素C,来启动细胞凋亡。这种直接作用机制使得Granzyme B在免疫反应中具有高效性和特异性。 Granzyme B在免疫反应中的作用 在免疫反应中,Granzyme B是细胞毒性T细胞和自然杀伤细胞的重要武器。当这些细胞识别到感染细胞或肿瘤细胞时,它们会释放穿孔素和Granzyme B,通过穿孔素形成的孔道进入靶细胞,诱导其凋亡。

在基础研究中,Bombesin 被广泛用于研究细胞信号传导和生理调节机制。

随着新冠疫情的持续演变,Omicron变异株及其亚型(如BF.7)的出现对全球公共卫生构成了新的挑战。Omicron BF.7变异株因其高传播性和免疫逃逸能力而备受关注。Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD (Omicron BF.7) Protein, His Tag(重组SARS-CoV-2 Omicron BF.7变异株刺突蛋白受体结合域,带His标签)作为一种重要的研究工具,为科学家们提供了应对这些挑战的关键支持。 Omicron BF.7变异株的特性 Omicron BF.7变异株的刺突蛋白(S蛋白)包含多个关键突变,这些突变影响病毒与宿主细胞的结合能力以及免疫逃逸能力。特别是受体结合域(RBD)中的突变,如R346T,增强了病毒的传播能力和免疫逃逸能力。这些突变使得BF.7变异株能够更有效地与宿主细胞表面的ACE2受体结合,从而加速病毒的传播。

这种染料在紫外光或可见光下均能发出明亮的绿色荧光,背景信号低,信噪比高,能够清晰地显示核酸条带。

在代谢生物学和细胞信号转导研究中,Rabbit anti-GPR81 Polyclonal Antibody(兔抗GPR81多克隆抗体)是研究GPR81这一关键蛋白的重要工具。GPR81是一种G蛋白偶联受体(GPCR),在调节脂肪细胞功能和代谢过程中发挥着重要作用。 GPR81的生物学功能 GPR81(G蛋白偶联受体81)主要在脂肪细胞中表达,参与调节脂肪细胞的代谢功能。研究表明,GPR81通过感知细胞外的乳酸水平,调节脂肪细胞的脂解作用。乳酸是脂肪细胞代谢的副产物,其浓度的变化可以反映细胞的代谢状态。GPR81的激活能够抑制脂肪细胞中的脂解作用,从而调节脂肪细胞的能量代谢。此外,GPR81还参与调节脂肪细胞的炎症反应,影响脂肪组织的免疫微环境。在代谢性疾病如肥胖和2型糖尿病中,GPR81的表达和功能可能发生变化,进而影响脂肪细胞的代谢功能和全身能量平衡。

通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 JAM-A 在细胞黏附和信号转导中的作用机制。

重组人EMMPRIN蛋白(Recombinant Human EMMPRIN)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族。EMMPRIN(Extracellular Matrix MetalloProteinase Inducer,基质金属蛋白酶诱导因子)在细胞外基质降解、细胞迁移和肿瘤侵袭中发挥着重要作用,是研究肿瘤生物学和组织重塑的关键工具。 EMMPRIN主要通过诱导基质金属蛋白酶(MMPs)的表达和分泌来发挥作用。MMPs是一类能够降解细胞外基质的酶,它们在组织重塑、伤口愈合和肿瘤侵袭中起着关键作用。EMMPRIN通过与细胞表面的受体相互作用,激活下游信号通路,促进MMPs的表达,从而增强细胞的迁移能力和侵袭能力。此外,EMMPRIN还参与调节细胞间的黏附和信号传导,影响细胞的增殖和存活。 重组人EMMPRIN蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达EMMPRIN基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然EMMPRIN的结构和功能特性,能够用于研究其在细胞外基质降解和细胞迁移中的作用机制。

IL - 5 还可能在其他过敏性疾病(如过敏性鼻炎、特应性皮炎等)的治疗中发挥重要作用。

重组食蟹猴PS20蛋白(Recombinant Cynomolgus PS20 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究细胞代谢、细胞周期调控以及相关疾病提供了重要的工具。PS20是一种小分子分泌蛋白,最初在前列腺癌细胞中被发现,因此得名。然而,其功能不仅限于前列腺组织,还在多种细胞类型中发挥重要作用。 PS20蛋白在细胞代谢中扮演关键角色,参与调节细胞的能量代谢和营养物质的摄取。研究表明,PS20能够影响细胞的生长和增殖,通过调节细胞周期蛋白的表达,影响细胞周期的进程。此外,PS20还参与细胞间的信号传导,影响细胞的黏附和迁移。由于其在细胞代谢和细胞周期调控中的重要作用,PS20的异常表达与多种疾病相关,包括癌症、代谢性疾病和心血管疾病。 重组食蟹猴PS20蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。

5×RNA Loading Buffer适用于多种RNA电泳实验,包括非变性琼脂糖凝胶电泳和变性琼脂

CLEC12A(C型凝集素样结构域家族成员12A),也被称为MICL或DCAL2,是一种表达在髓系细胞(如树突状细胞、巨噬细胞和中性粒细胞)上的抑制性受体。它通过调节炎症反应和免疫细胞的活化,在免疫系统中发挥重要作用。Recombinant Mouse CLEC12A(重组小鼠CLEC12A蛋白)作为一种生物技术工具,为研究其功能和开发潜在治疗策略提供了重要支持。 CLEC12A的功能与作用 CLEC12A含有免疫受体酪氨酸抑制性基序(ITIM),能够通过与配体结合(如尿酸晶体)调节炎症反应。研究表明,CLEC12A在多种炎症性疾病模型中发挥抑制性作用,例如在痛风和类风湿性关节炎模型中,CLEC12A的表达减少会加剧炎症反应。此外,CLEC12A还参与调节中性粒细胞的呼吸爆发和细胞因子(如IL-8)的释放。 重组小鼠CLEC12A蛋白的应用 Recombinant Mouse CLEC12A蛋白可用于开发针对CLEC12A的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。例如,通过流式细胞术和免疫组化检测CLEC12A的表达水平,可以研究其在不同细胞类型中的分布和功能。

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