鼠伤寒沙门氏菌噬菌体-Mouse CDNF-MOPS缓冲盐水(5×,pH7.4)
通过分析 PKR 在细胞和组织中的表达和分布,研究人员可以更好地理解其在抗病毒反应中的作用机制。
重组小鼠碱性磷酸酶(Intestinal type)蛋白(Recombinant Mouse Alkaline Phosphatase Protein (Intestinal type), His Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于肠道生理功能、营养吸收以及相关疾病机制的研究中。碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase,AP)是一类广泛存在于多种组织中的酶,其中肠道型碱性磷酸酶(Intestinal Alkaline Phosphatase,IAP)在小肠中发挥着关键作用。 重组小鼠 IAP 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白能够高度模拟天然 IAP 的结构和功能,为研究其在肠道中的作用提供了有力支持。IAP 在小肠中主要参与磷酸酯类化合物的水解,促进肠道对脂溶性维生素(如维生素 D)和矿物质(如钙、磷)的吸收。此外,IAP 还在维持肠道屏障功能和调节肠道微生物群落平衡中发挥重要作用。 在病理条件下,IAP 的活性异常与多种肠道疾病相关。
重组生物素化CCL5蛋白还可用于研究其在疾病中的作用。
Recombinant Rhesus TNF - α(重组恒河猴肿瘤坏死因子 - α)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应、炎症过程以及细胞生长和凋亡中发挥着关键作用。TNF - α 最初因其对肿瘤细胞的溶解作用而得名,但随后的研究揭示了其在多种生理和病理过程中的广泛作用。 生物学功能 TNF - α 是一种多效性细胞因子,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它能够激活多种免疫细胞,包括巨噬细胞、T 细胞和 B 细胞,增强它们的吞噬和杀伤能力。此外,TNF - α 还能够促进炎症因子的释放,如白细胞介素 - 1(IL - 1)和白细胞介素 - 6(IL - 6),从而放大炎症反应。在大鼠的炎症模型中,重组恒河猴 TNF - α 的应用可以显著增强炎症反应,促进炎症细胞的募集和活化。 炎症与组织修复 TNF - α 不仅在炎症反应中起作用,还参与组织修复过程。它能够刺激成纤维细胞和内皮细胞的增殖,促进新生血管的形成和组织的修复。然而,TNF - α 的过度表达也可能导致组织损伤,因此其在炎症和修复过程中的平衡至关重要。
重组人组蛋白H2A类型3蛋白的出现,为研究其在基因调控中的具体作用提供了有力工具。
重组生物素化人CD3E&CD3D蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD3E&CD3D Protein)是一种高度特异化的研究工具,广泛应用于T细胞免疫学研究中。CD3复合物是T细胞受体(TCR)的重要组成部分,其中CD3E和CD3D是关键的亚基,它们在T细胞的激活、信号传导以及免疫应答中发挥着至关重要的作用。 CD3E&CD3D的功能与作用 CD3E和CD3D是T细胞受体(TCR)复合物的重要组成部分,与TCR的α链和β链非共价结合,形成完整的TCR-CD3复合物。TCR-CD3复合物是T细胞识别抗原并启动免疫反应的关键结构。当TCR与抗原呈递细胞(APC)上的主要组织相容性复合体(MHC)结合时,CD3E和CD3D亚基通过其免疫受体酪氨酸激活基序(ITAMs)启动下游信号传导,激活T细胞并引发免疫反应。CD3E和CD3D的异常表达或功能障碍可能导致免疫系统失调,与自身免疫性疾病和某些免疫缺陷病密切相关。 重组生物素化CD3E&CD3D蛋白的优势 重组生物素化人CD3E&CD3D蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
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CD141是一种C型凝集素受体,主要表达在树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞上。
胶质成熟因子β(GMF-β)是一种在中枢神经系统中广泛表达的蛋白质,主要存在于星形胶质细胞和某些神经元中。它在神经元和神经胶质细胞的生长、分化以及神经再生中发挥着重要作用。GMF-β通过激活p38MAP激酶和核转录因子NF-κB等信号通路,促进神经生长因子(NGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)的合成,从而对神经系统起到保护作用。 在小鼠模型中,GMF-β的研究揭示了其在神经退行性疾病中的潜在治疗价值。例如,GMF-β过表达的小鼠表现出加速衰老的表型,如寿命缩短和毛发再生能力下降。这表明GMF-β可能通过调节氧化应激和细胞凋亡来影响神经系统的健康。此外,GMF-β在肿瘤细胞中的表达也引起了研究者的关注。在某些肿瘤细胞中,GMF-β的过表达与不良预后相关,但在胶质瘤中,GMF-β的敲低可以抑制肿瘤生长和血管生成。 GMF-β在神经保护和再生中的作用使其成为神经退行性疾病和神经炎症研究中的一个有前景的治疗靶点。未来的研究将进一步探索GMF-β在神经系统中的具体作用机制,以及其在疾病治疗中的潜在应用。

重组小鼠 GFRAL 蛋白的开发为研究其生物学功能提供了极大的便利。
在癌症诊断与研究领域,重组生物素化人类CA125蛋白(Recombinant Biotinylated Human CA125)正逐渐成为一种极具潜力的工具。CA125是一种糖蛋白,最初被用作卵巢癌的肿瘤标志物,但近年来的研究发现其在多种癌症中都可能具有重要的生物学意义。 重组生物素化CA125蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化CA125蛋白在免疫检测和细胞标记实验中表现出色。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CA125的精准定位和定量分析。 在临床诊断中,重组生物素化CA125蛋白可用于开发高灵敏度的检测方法。通过与抗体结合,它可以快速检测血液中CA125的水平,为卵巢癌、胰腺癌等多种癌症的早期诊断提供重要依据。此外,这种重组蛋白还可以用于研究CA125在肿瘤细胞中的表达模式,帮助科学家更好地理解其在肿瘤发生和发展中的作用机制。 在基础研究中,重组生物素化CA125蛋白可用于细胞信号通路的研究。它可以用于标记细胞表面的CA125受体,从而揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。
其在临床诊断和潜在的药物开发中的应用前景,使其成为血液学和药理学研究中的重要靶点。
在细胞代谢和疾病研究中,ACOT8(Acyl-CoA Thioesterase 8)是一个重要的酶,参与脂肪酸代谢和细胞信号传导。Rabbit Anti-ACOT8 Polyclonal Antibody 是一种针对ACOT8蛋白的多克隆抗体,为研究ACOT8的功能和调控机制提供了强大的工具。 ACOT8属于酰基辅酶A硫酯酶家族,主要功能是催化酰基辅酶A(Acyl-CoA)水解为游离脂肪酸和辅酶A(CoA)。这一过程在脂肪酸代谢、细胞能量平衡以及细胞信号传导中起着关键作用。ACOT8在多种组织中表达,尤其是在肝脏、脂肪组织和肌肉中,其活性对于维持细胞内脂肪酸的稳态至关重要。此外,ACOT8的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,如肥胖、糖尿病和心血管疾病等。 Rabbit Anti-ACOT8 Polyclonal Antibody 是通过将ACOT8蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合ACOT8蛋白。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测细胞或组织样本中ACOT8蛋白的表达水平。
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