深层大洋芽孢杆菌-Recombinant Mouse Tenascin Protein,His Tag-金色毛壳SHMCCD64869
尽管IFN-γ R II在免疫调节中的作用已被广泛认可,但其在人体内的具体机制仍有许多未知之处。
在胃肠生理学和病理学研究中,胃泌素(Gastrin)是一种重要的胃肠激素,它在调节胃酸分泌、胃肠道运动和细胞增殖中起着关键作用。Mouse Anti-Gastrin Monoclonal Antibody(小鼠抗胃泌素单克隆抗体)为研究胃泌素的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 胃泌素主要由胃窦和十二指肠的G细胞分泌,它通过血液循环作用于胃壁细胞,刺激胃酸的分泌。此外,胃泌素还参与调节胃肠道的运动和黏膜细胞的增殖。胃泌素的异常分泌与多种胃肠疾病密切相关,如胃溃疡、胃癌和卓-艾综合征(Zollinger-Ellison综合征)等。因此,研究胃泌素的表达和功能对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 Mouse Anti-Gastrin Monoclonal Antibody具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合胃泌素。在免疫组化实验中,该抗体可用于检测组织切片中胃泌素的表达和定位。通过观察胃泌素在胃窦、十二指肠等组织中的分布情况,研究人员可以评估胃泌素的分泌状态和细胞来源。例如,在胃癌研究中,胃泌素的异常表达可能与肿瘤的发生和发展有关。
重组人FGF-9蛋白通过在蛋白末端添加His标签,便于其纯化和检测。
重组生物素化人CEACAM-5蛋白(Recombinant Biotinylated Human CEACAM-5 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于肿瘤学、细胞黏附以及免疫学研究中。CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5),也称为CEA,是一种细胞表面糖蛋白,主要在肠道上皮细胞和某些肿瘤细胞中表达,是研究肿瘤生物学和免疫逃逸机制的重要靶点。 CEACAM-5的功能与作用 CEACAM-5是一种细胞黏附分子,属于CEACAM家族,参与细胞间黏附和细胞与基质的相互作用。在正常生理条件下,CEACAM-5主要表达于肠道上皮细胞,维持肠道黏膜的完整性。然而,CEACAM-5在多种肿瘤细胞(如结直肠癌、胃癌、肺癌等)中异常高表达,并且其表达水平与肿瘤的侵袭性、转移能力以及预后密切相关。此外,CEACAM-5还可能通过与免疫细胞相互作用,参与肿瘤免疫逃逸机制。 重组生物素化CEACAM-5蛋白的优势 重组生物素化人CEACAM-5蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
Taq DNA 聚合酶能够在高温下准确地复制 DNA 模板,确保反应的高效性和特异性。
重组小鼠 IL-17F 蛋白(His-Avi 标签)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素 - 17 家族。它在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持组织稳态中发挥着关键作用。IL-17F 与 IL-17A 具有相似的生物学功能,但其在某些疾病中的作用机制可能有所不同。 IL-17F 的生物学功能 IL-17F 主要由 Th17 细胞分泌,同时也可由其他免疫细胞产生。它通过与细胞表面的 IL-17 受体(IL-17R)结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而诱导多种炎症因子和趋化因子的表达。这些因子在炎症反应中起到重要作用,能够促进免疫细胞的募集和活化,增强宿主对病原体的防御能力。 与 IL-17A 类似,IL-17F 的过度表达也与多种自身免疫性疾病和慢性炎症相关,如银屑病、类风湿关节炎和炎症性肠病。然而,IL-17F 在某些疾病中的作用可能更为复杂。研究表明,IL-17F 在某些情况下可能具有抗炎作用,这表明其在免疫调节中具有双重功能。
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该重组蛋白可用于研究 HLA-E 在这些疾病中的作用机制,为开发新的治疗方法提供理论基础。
重组小鼠 PLXNA1 蛋白(His 标签)是一种在神经发育和轴突导向中发挥重要作用的受体蛋白。PLXNA1(Plexin A1)属于 Plexin 受体家族,主要通过与 Semaphorin(Sema)家族的配体结合,调节神经元的轴突导向和突触形成。 PLXNA1 广泛表达于神经系统中,尤其是在发育中的神经元和某些胶质细胞中。它通过与 Sema3A 等配体结合,激活下游信号通路,调节细胞骨架的动态重组,从而影响轴突的生长方向和突触的形成。在神经发育过程中,PLXNA1 的功能对于神经元的正确投射和神经回路的形成至关重要。此外,PLXNA1 还在维持神经系统的稳态和修复受损神经组织中发挥重要作用。 重组小鼠 PLXNA1 蛋白(His 标签)的开发为研究其在神经发育和轴突导向中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其与配体的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 PLXNA1 在轴突导向和神经元分化中的作用机制。

尽管目前研究仍处于实验室阶段,但其独特的代谢潜能已引起广泛关注。
Mfsd2a(Major Facilitator Superfamily Domain Containing 2A)是一种在脑血管屏障(Blood-Brain Barrier, BBB)形成和维持中发挥关键作用的蛋白质。BBB是大脑与外周循环之间的选择性屏障,能够保护大脑免受有害物质的侵害,同时调节营养物质和代谢产物的运输。Mfsd2a主要表达在脑血管内皮细胞上,通过调节脂质的转运和细胞间的紧密连接,维持BBB的完整性。 Mfsd2a的功能异常与多种神经系统疾病相关,包括脑血管疾病、神经退行性疾病和脑肿瘤。例如,Mfsd2a的缺失会导致BBB的破坏,增加大脑对毒素和病原体的敏感性,从而加剧神经炎症和神经损伤。因此,深入研究Mfsd2a的功能和调控机制对于理解BBB的生理和病理机制具有重要意义。 Rabbit anti-Mfsd2a Polyclonal Antibody(兔抗Mfsd2a多克隆抗体)是研究Mfsd2a功能和表达的重要工具。这种抗体是通过将Mfsd2a蛋白或其特定片段免疫兔子,诱导兔子产生针对Mfsd2a的多种抗体,再经过一系列纯化步骤获得的。
在应用方面,重组小鼠 VEGF 164 蛋白被广泛用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。
Gel-Green是一种新型的荧光核酸染料,旨在替代传统的溴化乙锭(EB),广泛应用于琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶电泳中的DNA和RNA染色。它具有与EB相同的光谱特性,能够在蓝光透射下呈现绿色荧光。产品特性安全性高:Gel-Green是一种油性大分子,不能穿透细胞膜进入细胞内,诱变性远小于EB。灵敏度高:适用于各种大小片段的电泳染色,对核酸迁移的影响小于SYBR Green I。稳定性高:具有良好的热稳定性,可在热的琼脂糖溶液中直接添加。信噪比高:样品荧光信号强,背景信号低。 操作简单:与EB用法完全一样,电泳后染色过程只需30分钟且无需脱色或冲洗。使用方法胶染法(推荐方法):制胶时按1:10000比例加入Gel-Green核酸染料(例如:每50 mL琼脂糖溶液中加入5 μL Gel-Green 10,000×储液)。按照常规方法进行电泳。 泡染法:电泳后,将凝胶放入3×染色液中(用0.1 M NaCl溶液将Gel-Green稀释3300倍)。室温振荡染色30分钟。注意事项Gel-Green对玻璃和非聚丙烯材料有一定亲合力,建议在稀释、贮存、染色等过程中使用聚丙烯
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