Recombinant Rat GARP&Latent TGF Beta 1 Complex Protein,His-Avi Tag-玫烟色棒束孢-米根霉IFFI3087
这些药物可能通过抑制TSLP的活性或阻断其信号通路来减轻疾病的症状,为患者带来新的希望。
重组小鼠 GPA33 蛋白(Recombinant Mouse GPA33 Protein)是一种重要的肿瘤相关抗原,主要表达于多种上皮细胞来源的肿瘤中。GPA33(Glycoprotein A33)作为一种细胞表面糖蛋白,在肿瘤细胞的增殖、迁移和免疫逃逸中发挥关键作用,成为肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 GPA33 的生物学功能 GPA33 是一种细胞表面糖蛋白,主要在上皮细胞中表达,尤其是在结直肠癌、胃癌、胰腺癌等肿瘤细胞中高表达。其功能尚未完全明确,但研究表明,GPA33 可能通过调节细胞间信号传导和细胞外基质的相互作用,影响肿瘤细胞的增殖和迁移。此外,GPA33 在肿瘤细胞的免疫逃逸中也可能发挥重要作用,通过与免疫细胞的相互作用,抑制免疫细胞的活性,帮助肿瘤细胞逃避免疫系统的攻击。 GPA33 与疾病的关系 GPA33 的异常高表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关。在结直肠癌中,GPA33 的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和不良预后相关。研究表明,GPA33 可能通过激活下游信号通路,促进肿瘤细胞的增殖和迁移。此外,GPA33 在胃癌和胰腺癌中的高表达也与肿瘤的进展和耐药性有关。
实验表明,Probe qPCR在宽广的定量范围内能够获得良好的标准曲线,对靶基因进行准确定量。
重组人钙调节热稳定蛋白1(Recombinant Human CARHSP1)是一种含冷休克结构域(CSD)的RNA结合蛋白,分子量约18–23 kDa,由大肠杆菌表达系统生产,可带N端His标签或标签游离形式,纯度>95%,内毒素<1 EU/μg。CARHSP1通过结合mRNA 3'-UTR调控转录后稳定性,参与TNF-α、IL-17RA等炎症因子表达,并与单链DNA、STYX蛋白及PPARα形成多功能互作网络。 结构与功能机制 His标签位于N端不影响蛋白活性,重组蛋白可: 增强TNF-α mRNA半衰期(提升2.1倍),促进炎症小体激活; 结合IL-17RA mRNA 3'-UTR,通过JAK2/STAT3通路加速前列腺癌进展; 与PPARα互作抑制肝糖异生基因(G6Pc、PEPCK1),潜在调控代谢稳态。 突破性应用 肿瘤治疗靶点:在胶质母细胞瘤中,敲低CARHSP1可增敏放疗(存活率提升40%);联合IL-17RA阻断剂显著抑制前列腺癌转移; 炎症性疾病调控:His-CARHSP1蛋白作为工具分子,用于筛选mRNA稳定性调控小分子,缓解类风湿关节炎滑膜炎症。
通过监测 T 细胞反应的变化,可以评估患者的免疫状态和疾病进展。
Eotaxin(嗜酸性粒细胞趋化因子),也称为CCL11,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节嗜酸性粒细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。Eotaxin广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、单核细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 Eotaxin的结构与功能 Eotaxin是一种小分子蛋白,由74个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。Eotaxin的主要受体是CCR3,该受体广泛表达在嗜酸性粒细胞、单核细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 Eotaxin在嗜酸性粒细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在过敏反应和寄生虫感染中,Eotaxin的释放能够引导嗜酸性粒细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 Eotaxin不仅促进嗜酸性粒细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强嗜酸性粒细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质,如组胺和细胞毒性蛋白。

Epigen的表达和功能受到多种因素的调控,包括细胞内的信号通路和细胞外的微环境。
重组食蟹猴 LRRC15 蛋白(His 标签)是一种具有独特结构和功能的细胞外基质蛋白,属于富含亮氨酸重复序列的蛋白家族。这种蛋白在细胞的生长、迁移、分化以及组织修复等过程中发挥着重要作用,是细胞外基质与细胞相互作用的关键调节因子。 LRRC15 蛋白的结构特征在于其含有多个亮氨酸重复序列,这些重复序列赋予了蛋白与细胞表面受体以及其他细胞外基质成分相互作用的能力。通过这些相互作用,LRRC15 蛋白能够调节细胞的形态和功能,促进细胞的黏附和迁移。例如,在组织修复过程中,LRRC15 蛋白能够引导细胞向损伤部位迁移,加速伤口愈合。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 LRRC15 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 LRRC15 蛋白,从而深入探究其在细胞外基质中的作用机制。 在疾病研究方面,LRRC15 蛋白的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,LRRC15 蛋白的高表达可能与肿瘤的侵袭和转移有关。

每批次附酶活及质谱报告,适用于骨质疏松机制、异位钙化及药物筛选研究。
在细胞生物学中,细胞凋亡是一个高度调控的生理过程,对于维持组织稳态和发育至关重要。Acinus蛋白在细胞凋亡过程中扮演着关键角色,它参与染色质浓缩和DNA片段化等过程。Rabbit anti-Acinus(pS1180) Polyclonal Antibody的出现,为深入研究Acinus在特定磷酸化位点(S1180)的功能提供了重要的工具。 Acinus的第1180位丝氨酸(S1180)的磷酸化状态对于其在细胞凋亡中的功能至关重要。S1180的磷酸化可能影响Acinus的活性、与其他蛋白质的相互作用,以及其在细胞内的定位。Rabbit anti-Acinus(pS1180) Polyclonal Antibody通过特异性识别Acinus蛋白在S1180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Acinus磷酸化水平的方法。 在细胞凋亡过程中,Acinus的S1180磷酸化状态可能调节其与Caspase-3等凋亡相关蛋白的相互作用。
IL-23 受体(IL-23R)是 IL-23 的主要受体,参与介导 IL-23 的生物学功能。
在细胞发育和组织形成过程中,DLX3(Distal-less Homeobox 3)作为一种关键的转录因子,发挥着至关重要的作用。DLX3属于Distal-less同源框基因家族,广泛参与胚胎发育、骨骼形成、毛发生长以及神经系统发育等多个生理过程。Rabbit anti-DLX3 Polyclonal Antibody(兔抗DLX3多克隆抗体)的开发,为深入研究DLX3的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了强大的工具。 DLX3在胚胎发育早期就开始表达,特别是在神经嵴细胞的迁移和分化过程中发挥关键作用。这些细胞最终形成面部、颅骨、牙齿和部分神经系统等重要结构。此外,DLX3还参与骨骼的矿化过程,调控成骨细胞的分化和骨组织的形成。在毛囊发育中,DLX3对于毛发生长周期的调控也至关重要,其异常表达可能导致毛发稀疏或脱发等疾病。在神经系统中,DLX3参与神经元的发育和突触形成,对认知功能和学习记忆能力有深远影响。 Rabbit anti-DLX3 Polyclonal Antibody能够特异性识别DLX3蛋白,帮助研究人员深入研究其在细胞中的表达、定位和功能状态。
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