变异棒杆菌SHMCCD72822-明胶培养基-Human Fractalkine
Taq DNA 聚合酶以其耐热性和高效性,成为分子生物学研究中不可或缺的工具。
在生物化学和药理学研究中,Rabbit anti-HPGDS Polyclonal Antibody(兔抗HPGDS多克隆抗体)是研究血栓素A合酶/前列腺素D合酶(HPGDS)这一关键酶的重要工具。HPGDS在前列腺素的合成过程中发挥着重要作用,参与调节炎症反应、疼痛感知和免疫调节等多种生理和病理过程。 HPGDS的生物学功能 HPGDS是一种双功能酶,能够催化前列腺素H2(PGH2)转化为前列腺素D2(PGD2)和血栓素A2(TXA2)。PGD2在调节炎症反应、过敏反应和睡眠-觉醒周期中起重要作用,而TXA2则主要参与血小板聚集和血管收缩。因此,HPGDS在维持体内平衡和调节生理功能方面具有关键作用。在病理条件下,HPGDS的异常表达或活性可能导致炎症性疾病、心血管疾病和某些类型的癌症。例如,在炎症部位,HPGDS的活性增加会导致PGD2的过度合成,从而加剧炎症反应。
在正常生理状态下,这种短肽能够被大脑中的酶系统及时清除,维持在一个相对较低的水平。
在细胞生物学和疾病研究领域,MMP-9(基质金属蛋白酶-9)作为一种重要的蛋白酶,参与了细胞外基质的降解、细胞迁移、炎症反应以及肿瘤侵袭等多种生物学过程。重组生物素化人MMP-9蛋白(pro form,His-Avi Tag)的开发,为深入研究MMP-9的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MMP-9是一种锌依赖的内切蛋白酶,主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞分泌。它在细胞外基质的重塑中发挥关键作用,能够降解多种基质成分,包括胶原蛋白、弹性蛋白和糖胺聚糖。MMP-9的异常表达与多种疾病相关,包括关节炎、心血管疾病、炎症性疾病和肿瘤。重组生物素化人MMP-9蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。 在细胞外基质研究中,重组生物素化人MMP-9蛋白可用于探索MMP-9与其底物的结合机制,以及这种结合如何影响细胞外基质的降解和重塑。
这种实验方法对于研究ACOT8在脂肪酸代谢和细胞信号传导中的作用机制提供了直接的证据。
Thymosin β4(Tβ4)是一种广泛存在于人体组织中的小分子蛋白质,它在细胞修复、再生和免疫调节中发挥着重要作用。Tβ4最初是在胸腺组织中被发现的,但随后的研究表明,它在多种细胞类型中都有表达,包括免疫细胞、上皮细胞和成纤维细胞。 Tβ4的功能 Tβ4的主要功能之一是促进细胞的迁移和增殖。它通过激活细胞内的信号通路,帮助细胞在受损组织中移动和分裂,从而加速伤口愈合。此外,Tβ4还具有抗炎作用,能够减少炎症细胞的浸润和炎症因子的释放,减轻组织损伤。在免疫调节方面,Tβ4可以促进T细胞的成熟和分化,增强免疫系统的功能。 Tβ4在组织修复中的作用 在组织损伤和修复过程中,Tβ4的作用尤为显著。例如,在皮肤损伤后,Tβ4能够促进皮肤细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。在心脏损伤中,Tβ4能够刺激心肌细胞的再生,减少心肌梗死后的纤维化。此外,Tβ4还在神经再生中发挥作用,促进神经细胞的生长和修复,有助于神经损伤后的功能恢复。 临床应用与研究 近年来,Tβ4的临床应用逐渐受到关注。一些研究发现,Tβ4在治疗慢性伤口、心肌梗死和神经退行性疾病中具有潜在的疗效。

这种重组蛋白保留了天然DSG-2的结构和功能特性,能够用于研究细胞间黏附机制和组织稳态维持。
在细胞生物学和生理学研究中,Rabbit anti-Claudin 1 Polyclonal Antibody(兔抗Claudin 1多克隆抗体)是研究Claudin 1这一关键蛋白的重要工具。Claudin 1是紧密连接蛋白家族的重要成员,广泛参与细胞间紧密连接的形成和功能调节,对维持细胞层的完整性、选择性通透性和组织稳态起着至关重要的作用。 Claudin 1的生物学功能 紧密连接是细胞间的一种特化连接结构,主要由Claudin家族蛋白组成。Claudin 1在多种上皮细胞和内皮细胞中表达,是构成紧密连接的主要成分之一。它通过与其他Claudin蛋白和细胞骨架蛋白相互作用,形成紧密的细胞间连接,防止大分子物质从细胞间隙中通过,同时调节离子的跨细胞层运输。这种功能对于维持组织的稳态和生理功能至关重要。在生理条件下,Claudin 1的表达和功能受到严格调控,而在病理状态下,如炎症、肿瘤和某些遗传性疾病,Claudin 1的表达或功能异常可能导致细胞间紧密连接的破坏,进而影响组织的屏障功能。
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在临床诊断中,该单体蛋白可用于作为阴性对照,以确保检测到的免疫反应是特异性的。
在生物医学研究中,His标签(组氨酸标签)是一种广泛使用的蛋白质融合标签,用于蛋白质的表达、纯化和检测。His标签通常由6到10个组氨酸残基组成,能够与金属离子(如镍或钴)螯合,从而便于通过金属亲和层析进行蛋白质的快速纯化。Rabbit Anti-His Tag Polyclonal Antibody(兔抗His标签多克隆抗体)作为一种特异性识别His标签的抗体,为研究人员提供了一种强大的工具,用于检测和分析His标签融合蛋白。 His标签因其简单、高效而被广泛应用于各种实验中。它不会显著影响目标蛋白的结构和功能,同时又能够通过金属离子螯合实现高效的蛋白质纯化。然而,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。此时,Rabbit Anti-His Tag Polyclonal Antibody便可以发挥重要作用。 这种多克隆抗体能够特异性识别His标签序列,与之结合后可用于多种实验技术,包括免疫沉淀、免疫印迹、免疫荧光和流式细胞术等。
在法医学领域,用于扩增犯罪现场的微量 DNA 样本,为案件侦破提供关键证据。
Mouse IFN-λ2(小鼠干扰素λ2,也称IL-28A)是Ⅲ型干扰素家族的重要成员,与Ⅰ型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相似,但具有独特的受体和作用机制。IFN-λ2通过与IL-10Rβ和IFNLR1形成的受体复合物结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用。 抗病毒与抗肿瘤作用 IFN-λ2在抗病毒防御中发挥关键作用,特别是在上皮组织中。它能诱导干扰素刺激基因(ISGs)的表达,增强细胞的抗病毒能力。在抗肿瘤方面,IFN-λ2表现出显著的抗肿瘤活性。它通过促进免疫细胞向肿瘤部位迁移,增强自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTLs)的活性,从而抑制肿瘤生长。例如,在肺腺癌小鼠模型中,Ad-mIFN-λ2转染显著缩小了肿瘤体积,增加了肿瘤细胞凋亡,并促进了免疫细胞向肿瘤部位的迁移。 免疫调节功能 IFN-λ2还具有免疫调节作用,能够上调MHC I类抗原表达,增强抗原呈递细胞的功能,从而影响免疫反应。此外,IFN-λ2在气道中促进Th1极化,抑制Th2和Th17介导的炎症反应。
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