短杆菌属ATCC21049Glutamicibactersp.ATCC21049-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51361ivcas7.00454-孢暗灰链霉菌
它主要调控红细胞、巨核细胞和血小板的生成,对于维持正常的血液功能至关重要。
Recombinant Rhesus IL - 6(重组恒河猴白细胞介素 - 6)是一种具有广泛生物学活性的细胞因子,在免疫调节、炎症反应、细胞生长和分化等多个生理过程中发挥着关键作用。IL - 6 最初被发现是一种能诱导B细胞产生抗体的因子,但随后的研究揭示了其在多种细胞类型和生理过程中的复杂作用。 生物学功能 IL - 6 是一种多效性细胞因子,能够调节多种细胞的功能。它能够促进B细胞的增殖和分化,增强抗体的产生。此外,IL - 6 还能够激活T细胞,调节其亚群的平衡,特别是在Th17细胞的中分化起重要作用。在炎症反应中,IL - 6 能够诱导急性期蛋白的合成,如C - 反应蛋白(CRP),并调节炎症细胞的活性。 炎症与疾病 IL - 6 在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中发挥重要作用。例如,在类风湿性关节炎中,IL - 6 的高水平表达与关节炎症和组织破坏密切相关。此外,IL - 6 还参与调节肿瘤微环境,促进肿瘤细胞的生长和存活,因此在肿瘤学研究中也备受关注。 结构与稳定性 重组恒河猴 IL - 6 是一种约 22 kDa 的单链多肽,包含 184 个氨基酸残基。
随着对炎症反应研究的不断深入以及精准医学的发展,重组食蟹猴C反应蛋白的应用前景将更加广阔。
在细胞生物学和分子生理学领域,氯离子通道在调节细胞内氯离子浓度、维持细胞体积和pH平衡以及信号传导中发挥着关键作用。CLIC3(Chloride Intracellular Channel 3)是一种重要的细胞内氯离子通道蛋白,参与多种细胞功能的调节。因此,深入研究CLIC3的功能和调控机制对于理解细胞的生理和病理过程具有重要意义。Rabbit anti-CLIC3 Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 CLIC3的生物学功能 CLIC3是一种细胞内氯离子通道蛋白,主要定位于溶酶体和内质网等细胞器中。它通过调节细胞内氯离子的运输,参与维持细胞内的离子平衡和pH稳态。CLIC3在细胞的多种生理过程中发挥重要作用,包括细胞体积调节、细胞凋亡和自噬。此外,CLIC3还参与调节细胞的迁移和侵袭,影响细胞的运动能力。 Rabbit anti-CLIC3 Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-CLIC3 Polyclonal Antibody是针对CLIC3蛋白的特异性多克隆抗体。
它的这种广泛作用能力使得它在细胞内RNA代谢的多个环节中都发挥着关键作用。
在分子生物学和细胞生物学研究中,Rabbit anti-SFRS11 Polyclonal Antibody(兔抗SFRS11多克隆抗体)是研究SFRS11这一关键蛋白的重要工具。SFRS11(也称为SRp20)是一种Ser/Arg富含蛋白(SR蛋白),在RNA剪接过程中发挥着重要作用,对基因表达调控和细胞功能维持至关重要。 SFRS11的生物学功能 SFRS11是SR蛋白家族的成员之一,主要参与前体mRNA(pre-mRNA)的剪接过程。在真核细胞中,pre-mRNA需要经过剪接去除内含子并连接外显子,才能形成成熟的mRNA。SFRS11通过识别和结合特定的RNA序列元件,促进剪接体的组装和剪接反应的进行。它在选择性剪接中也起着关键作用,通过调节不同外显子的包含或跳过,生成多种mRNA异构体,从而增加蛋白质的多样性。此外,SFRS11还参与mRNA的转运和稳定性调节,影响基因表达的多个环节。异常的SFRS11功能与多种疾病相关,包括癌症和某些神经退行性疾病。
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通过免疫组化,研究人员可以在组织切片中定位CD160的表达情况,了解其在不同组织中的分布特征。
重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)是生物医学研究中一个极具潜力的工具。DLK1(Delta样配体1),作为一种重要的细胞表面蛋白,参与多种生物学过程,包括细胞分化、增殖和凋亡等。其在胚胎发育、神经系统形成以及代谢调节中发挥关键作用,同时与多种疾病的发生发展密切相关。 在胚胎发育阶段,DLK1对神经元和胶质细胞的分化起着调节作用,影响神经系统的正常构建。在代谢方面,DLK1参与调节脂肪细胞的分化和脂肪储存,与肥胖等代谢性疾病的发生有关。此外,DLK1在肿瘤发生中也扮演着复杂角色,其表达异常可能促进或抑制肿瘤细胞的增殖和迁移,具体作用取决于肿瘤类型和微环境。 重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)的制备,借助重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)可用于体外实验,研究其对细胞分化、增殖和凋亡的影响。
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仅仅依靠抗体的结合还不够,为了使检测结果更加直观和灵敏,HRP标记技术应运而生。
Biotinylated Mouse GUCY2C(生物素标记的小鼠鸟苷酸环化酶2C)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,为研究肠神经系统功能、肿瘤生物学以及相关疾病提供了强大的工具。GUCY2C是一种膜受体,主要在肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道运动、分泌和吸收等生理过程。近年来,GUCY2C在肿瘤生物学中的作用也引起了广泛关注,尤其是在结直肠癌等胃肠道肿瘤中。 生物素标记技术为GUCY2C的研究带来了显著的便利。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse GUCY2C能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对GUCY2C的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测GUCY2C在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用荧光显微镜直观地观察GUCY2C在细胞内的定位变化,揭示其在细胞生理活动中的动态调控机制。 此外,Biotinylated Mouse GUCY2C还可用于研究GUCY2C与其配体的相互作用。
重组人FcεRIα还为研究过敏反应的细胞信号传导机制提供了重要平台。
重组人uPAR(尿激酶型纤溶酶原激活剂受体)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞表面受体蛋白。uPAR在细胞迁移、组织修复以及肿瘤侵袭和转移中发挥着重要作用,是细胞生物学和肿瘤学研究中的重要工具。 uPAR的生物学功能 uPAR是一种细胞表面糖蛋白,主要通过与尿激酶型纤溶酶原激活剂(uPA)结合,调节细胞外基质的降解和细胞迁移。uPA-uPAR复合物能够激活纤溶酶原生成纤溶酶,进而降解细胞外基质,为细胞迁移和组织重塑提供通道。这一过程在胚胎发育、伤口愈合和炎症反应中至关重要。然而,uPAR在多种肿瘤细胞中的异常高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和不良预后密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组人uPAR蛋白的优势 重组人uPAR蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高活性:通过基因工程技术,uPAR蛋白能够在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。 研究工具:重组人uPAR蛋白可用于研究其与uPA的相互作用机制,以及在细胞迁移和肿瘤侵袭中的作用。 疾病模型研究:重组人uPAR蛋白可用于构建体外和体内的肿瘤侵袭和转移模型,研究其在疾病发生发展中的作用。
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