巨大海水杆菌-泡盛曲霉SHMCCD66168-无丙二酸柠檬酸杆菌
TRAP240的功能异常可能导致基因表达失调,进而引发多种疾病,如发育障碍和某些类型的癌症。
Human RANTES(调节活化正常T细胞表达和分泌因子,也称CCL5)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在免疫反应和炎症调控中发挥着关键作用,主要通过吸引单核细胞、巨噬细胞、T细胞和嗜酸性粒细胞等免疫细胞到炎症部位,参与调节免疫反应。 基本特性与功能 Human RANTES是一种小分子蛋白,分子量约为8.5 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体(如CCR1、CCR3和CCR5)结合,发挥其生物学活性。RANTES在多种细胞类型中表达,包括T细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它不仅能够趋化免疫细胞,还能促进这些细胞的活化和功能。 在免疫与炎症中的作用 RANTES在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引单核细胞和巨噬细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,RANTES还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些慢性炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和哮喘,RANTES的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。 疾病相关性 RANTES的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,RANTES的水平升高与动脉粥样硬化的进展密切相关。
它通过与特定的细胞表面受体结合,激活下游信号通路,进而调节细胞的增殖、分化和功能。
在免疫学研究中,小鼠作为一种重要的实验动物模型,为人类疾病的研究提供了宝贵的数据和见解。其中,IFN-γ(干扰素γ)在小鼠免疫系统中扮演着关键角色,其研究不仅有助于理解小鼠的免疫机制,也为人类相关疾病的治疗提供了重要参考。 IFN-γ的免疫调节作用 IFN-γ是一种重要的细胞因子,主要由小鼠的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。它通过与其受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节免疫细胞的功能。IFN-γ在小鼠免疫系统中具有多种关键作用: 增强免疫细胞活性:IFN-γ能够激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力,同时还能促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力。 抗病毒作用:IFN-γ通过诱导抗病毒蛋白的表达,抑制病毒的复制和传播,增强机体对病毒的抵抗力。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 小鼠模型中的应用 小鼠模型在免疫学研究中具有重要价值,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。
在神经科学的神秘领域,PrP (106 - 126) 是一个备受瞩目的研究焦点。
Recombinant Human CB2 Protein-VLP(重组人 CB2 受体蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于大麻素受体功能和药物开发的研究中。CB2(大麻素受体 2)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),主要分布在免疫系统和某些外周组织中,参与调节免疫反应、炎症和疼痛感知。 产品特性 Recombinant Human CB2 Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 CB2 受体的全长序列。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/µg。它在功能实验中表现出良好的活性,能够与特定配体和抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human CB2 Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 CB2 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。例如,通过 SPR 和 BLI 技术,研究人员可以精确测量 CB2 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。

通过调节SLPI的表达或活性,可以开发出新的抗炎和免疫调节疗法。
c-FER(Cellular FER)是一种非受体型酪氨酸蛋白激酶,参与多种细胞信号转导途径,调节细胞的增殖、存活和迁移。Rabbit anti-c-FER Polyclonal Antibody 是一种针对 c-FER 的多克隆抗体,为研究其在细胞生理和病理过程中的作用提供了重要的工具。 c-FER 激酶在细胞信号传导中发挥着关键作用,它通过磷酸化下游底物,调节细胞内的多种信号通路。c-FER 的异常表达或活性失调与多种疾病相关,包括癌症和神经退行性疾病。在癌症中,c-FER 的过度激活可能导致细胞的异常增殖和迁移,促进肿瘤的进展和转移。因此,深入研究 c-FER 的功能和调控机制对于理解这些疾病的发病机制具有重要意义。 Rabbit anti-c-FER Polyclonal Antibody 是通过将 c-FER 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 c-FER 的特异性抗体。这些抗体能够特异性地识别和结合 c-FER 蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。

这些抗体能够特异性地识别和结合 PINK1 蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。
AGA-(C8R) HNG17是一种基于Humanin的人工合成衍生物,具有显著的神经保护作用。Humanin是一种由线粒体DNA编码的小肽,最初因其在阿尔茨海默病(AD)中的保护作用而受到关注。AGA-(C8R) HNG17通过对其氨基酸序列进行修饰,增强了其生物活性和稳定性。 神经保护机制 AGA-(C8R) HNG17通过多种机制发挥神经保护作用。它能够完全抑制由β-淀粉样蛋白(Aβ)引起的神经毒性,保护神经元免受细胞死亡。此外,该衍生物还通过激活细胞内的生存信号通路(如PI3K/Akt通路),抑制细胞凋亡,从而减轻氧化应激损伤。在动物实验中,AGA-(C8R) HNG17显著改善了神经功能,减少了脑梗死面积。 结构与功能 AGA-(C8R) HNG17的结构设计使其具有更强的细胞穿透能力和稳定性。其N端添加了丙氨酸和谷氨酸二肽(AGA),第8位的半胱氨酸被替换为精氨酸(C8R),这些修饰显著增强了其活性。研究表明,AGA-(C8R) HNG17在体外实验中表现出比原始Humanin更强的神经保护能力。
PF-4 作为一种多功能的血小板因子,在血液凝固、炎症反应和血管生成等生理过程中发挥着重要作用。
在细胞生物学的复杂网络中,OTUB1(OTU去泛素酶B1)蛋白以其独特的去泛素化酶活性,成为细胞内蛋白质稳态调控的关键角色。OTUB1通过调节蛋白质的泛素化水平,参与细胞周期、DNA修复、信号转导等多种生理过程。而Rabbit anti-OTUB1(pS187) Polyclonal Antibody的出现,为深入研究OTUB1在特定磷酸化位点(S187)的功能提供了有力的工具。 OTUB1的第187位丝氨酸(S187)的磷酸化状态对于其酶活性和功能至关重要。这种磷酸化修饰可能影响OTUB1的酶活性、与其他蛋白质的相互作用,以及其在细胞内的定位。Rabbit anti-OTUB1(pS187) Polyclonal Antibody通过特异性识别OTUB1蛋白在S187位点的磷酸化修饰,为研究人员提供了一种精确检测和分析OTUB1磷酸化水平的方法。 在细胞周期调控中,OTUB1的S187磷酸化状态可能影响其对细胞周期蛋白的去泛素化作用,进而调节细胞周期的进程。
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