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2025-11-19 07:20分类: 基因特点 阅读:

 

在细胞生物学中,XBP1s(X盒结合蛋白1剪接体)是内质网应激反应中的关键转录因子。

在神经科学和细胞生物学研究中,神经系统的发育和细胞间相互作用是维持大脑功能和行为的基础。MEGF9(Multiple EGF-like-domains 9,多 EGF 样结构域蛋白 9)是一种重要的细胞黏附分子,广泛参与神经发育、突触形成和细胞间信号传导。Rabbit anti-MEGF9 Polyclonal Antibody 为深入研究 MEGF9 的功能及其在神经发育中的作用提供了强大的技术支持。 MEGF9 是一种分泌性蛋白,含有多个 EGF 样结构域,主要在神经系统中表达。它通过与细胞表面受体相互作用,调节神经元的迁移、突触形成和神经可塑性。MEGF9 在神经发育过程中发挥关键作用,尤其是在大脑皮层的发育和神经元的分化中。此外,MEGF9 还参与调节细胞间的黏附和信号传导,影响神经网络的形成和功能。在病理状态下,MEGF9 的表达异常与多种神经系统疾病相关,如神经发育障碍和神经退行性疾病。 Rabbit anti-MEGF9 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 MEGF9 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。

检测时,需先将待测菌接种于含糖的基础肉汤,培养基表面覆盖无菌石蜡油形成厌氧环境。

溶菌酶营养肉汤基础(Lysozyme Nutrient Broth Base)是一种在常规营养肉汤中添加微量溶菌酶的鉴别培养基,主要用于评估细菌细胞壁对溶菌酶的耐受性,从而快速区分革兰氏阳性菌的壁类型或筛选耐溶菌工程菌。基础成分含0.5%蛋白胨、0.3%牛肉浸粉、0.5%NaCl,pH6.8±0.2,115℃15min灭菌后冷却至室温,无菌加入过滤除菌的溶菌酶至终浓度50μg/mL。由于溶菌酶能水解肽聚糖β-1,4糖苷键,对典型革兰氏阳性菌如微球菌、枯草芽孢杆菌具有强烈溶壁作用,接种后2h菌液澄清、粘度下降、OD600显著降低;而壁中含磷壁酸修饰或分泌胞外多糖的耐药株(如某些乳酸菌、表皮葡萄球菌)以及革兰氏阴性菌因外膜屏障则生长不受影响,肉汤保持浑浊。操作时,取18h培养物按1%接菌,35℃、200r/min振荡,每小时测OD并涂板计数,计算溶菌存活率。该培养基成本低、反应快,是教学实验演示细胞壁屏障、工业菌株改造初筛及临床标本耐溶菌机制研究的便利工具。

重组人CD40配体的开发为免疫学研究和临床应用提供了新的工具和策略。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,大鼠)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。它在大鼠的免疫系统中扮演着核心角色,是生物医学研究中的一个重要工具,广泛用于研究炎症、免疫反应和疾病模型。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病模型研究 大鼠作为常用的实验动物,其生理和病理机制与人类有许多相似之处。

重组人DLL3蛋白(His Tag)是研究Notch信号通路调控的重要工具。

重组人淋巴细胞趋化因子 - 78β(Recombinant Human LD78β)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 LD78β 是 CCL3L1 基因编码的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。它主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,能够吸引中性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。LD78β 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 LD78β 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 LD78β 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 LD78β 对免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。

此外,HLA-E 也与某些 T 细胞的免疫反应有关,尤其是在病毒感染和肿瘤免疫中。

Myosin 6(肌球蛋白6)是一种独特的肌球蛋白家族成员,在细胞内运输和细胞结构的维持中发挥着重要作用。Rabbit anti-Myosin 6 Polyclonal Antibody 是一种针对 Myosin 6 的多克隆抗体,为研究其在细胞生物学和听力学中的功能提供了重要的工具。 Myosin 6 是一种马达蛋白,主要参与细胞内的囊泡运输和细胞器的定位。它通过与肌动蛋白丝相互作用,产生运动和力,从而在细胞的形态维持、细胞分裂和细胞信号传导中发挥关键作用。在听力方面,Myosin 6 在内耳毛细胞的发育和功能中起着至关重要的作用。它参与了毛细胞的立体纤毛的形成和维持,这些纤毛是听力和平衡感知的关键结构。Myosin 6 的功能异常与遗传性听力损失密切相关,因此,研究 Myosin 6 的功能对于理解听力损失的分子机制具有重要意义。 Rabbit anti-Myosin 6 Polyclonal Antibody 是通过将 Myosin 6 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 Myosin 6 的特异性抗体。

这些抗体能够特异性地识别和结合 TSG101 蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。

PTD-p65-P1 Peptide 是一种经过特殊设计的多肽,旨在通过细胞穿透肽(PTD)技术将 p65 转录因子的特定肽段传递到细胞内。这种多肽结合了细胞穿透肽(PTD)和 p65 转录因子的磷酸化位点肽段(P1),能够有效地穿透细胞膜,进入细胞内部并调节 p65 的功能。 一、PTD-p65-P1 Peptide 的结构与功能 PTD-p65-P1 Peptide 的分子量约为 3.5 kDa,由细胞穿透肽(PTD)和 p65 转录因子的磷酸化位点肽段(P1)组成。p65 是 NF-κB 信号通路中的一个关键转录因子,参与调节多种细胞过程,包括炎症反应、免疫应答和细胞存活。通过调节 p65 的磷酸化状态,PTD-p65-P1 Peptide 可以影响 NF-κB 信号通路的活性。 二、PTD-p65-P1 Peptide 的应用 PTD-p65-P1 Peptide 主要用于研究 NF-κB 信号通路的调节机制。NF-κB 信号通路在多种疾病中发挥重要作用,包括炎症性疾病、自身免疫性疾病和癌症。

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