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香菇(秋栽7号) -透孢犁头霉SHMCCD69438=NRRL2916-烟色红曲霉SHMCCD68003

2025-12-04 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

Recombinant Canine SCF在犬类疾病模型的研究中具有重要价值。

EpCAM(上皮细胞黏附分子)是一种重要的细胞表面糖蛋白,主要表达于上皮细胞和多种肿瘤细胞中。它在细胞间黏附、细胞信号传导以及肿瘤的侵袭和转移中发挥关键作用。Biotinylated Human EpCAM(生物素标记的人EpCAM蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究EpCAM的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 EpCAM在正常生理条件下主要参与细胞间黏附和细胞极性维持。然而,在多种癌症中(如乳腺癌、结直肠癌、前列腺癌和肺癌),EpCAM的表达水平显著升高,并与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。EpCAM通过调节细胞间黏附和细胞信号传导,促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,EpCAM还参与肿瘤干细胞的维持,使其成为癌症研究和治疗的重要靶点。 生物素标记的EpCAM蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的EpCAM蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

重组人KLK3蛋白不仅为前列腺癌的早期诊断和治疗监测提供了可靠工具。

重组食蟹猴神经细胞黏附分子 1(NCAM-1)蛋白是一种重要的细胞表面糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族。它在神经系统的发育、突触形成、神经再生以及细胞间信号传导中发挥着关键作用,是研究神经生物学和神经发育的重要工具。 NCAM-1 主要表达在神经元、胶质细胞和某些非神经细胞上。它通过同型或异型相互作用,介导细胞间的黏附和信号传导。在神经系统的发育过程中,NCAM-1 参与神经元的迁移、轴突导向和突触形成,对于神经网络的构建和功能维持至关重要。此外,NCAM-1 还在神经再生和修复过程中发挥作用,促进受损神经组织的恢复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NCAM-1 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 NCAM-1 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞黏附实验、神经发育模型的建立以及药物筛选等。 在疾病研究方面,NCAM-1 的异常表达与多种神经系统疾病相关。例如,在某些神经退行性疾病中,NCAM-1 的表达水平可能发生变化,影响神经元的存活和功能。此外,NCAM-1 在某些肿瘤中的作用也引起了研究者的关注。

研究表明,SERPINF2可能通过与多种细胞因子和信号通路相互作用,维持骨骼的正常生理状态。

自然杀伤细胞(NK细胞)是人体免疫系统的重要组成部分,它们能够识别并清除病毒感染细胞和肿瘤细胞。NKG2D(自然杀伤细胞2型细胞受体D)是NK细胞表面的关键激活性受体,其在免疫监视和抗肿瘤免疫中发挥着至关重要的作用。Recombinant Human NKG2D(重组人NKG2D蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为研究NKG2D的功能和开发新型免疫疗法提供了有力支持。 NKG2D的功能与作用 NKG2D是一种激活性受体,主要表达于NK细胞和某些细胞毒性T细胞表面。它通过识别应激细胞(如感染细胞或肿瘤细胞)表面的NKG2D配体(如MICA、MICB和ULBP家族成员),触发免疫细胞的激活和细胞毒性反应。NKG2D与其配体的相互作用在免疫监视中至关重要,能够帮助免疫细胞识别并清除异常细胞,从而防止肿瘤的发生和扩散。此外,NKG2D在自身免疫性疾病和移植排斥反应中也发挥着重要作用。 重组人NKG2D蛋白的应用 Recombinant Human NKG2D蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对NKG2D的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。

随着生物技术的不断发展,其在工业、农业和医药等领域的应用将更加深入和广泛。

在细胞信号转导的研究中,蛋白激酶C(Protein Kinase C,PKC)家族扮演着至关重要的角色。PKC δ是该家族中的一员,它在细胞的增殖、分化、凋亡以及应激反应等多种生理过程中发挥着关键作用。Rabbit anti-PKC δ Polyclonal Antibody 是一种针对 PKC δ的多克隆抗体,为研究其功能和调控机制提供了强大的工具。 PKC δ是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,广泛存在于多种细胞类型中。它通过磷酸化下游靶蛋白,参与调节细胞内的多种信号通路。例如,在细胞凋亡过程中,PKC δ的激活可以促进细胞凋亡相关蛋白的表达,从而诱导细胞死亡。此外,PKC δ还参与调节细胞对氧化应激的响应,维持细胞的稳态。 Rabbit anti-PKC δ Polyclonal Antibody 是通过将 PKC δ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 PKC δ的特异性抗体。这些抗体能够特异性地识别和结合 PKC δ蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。

这些抗体具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 KIF20B 蛋白。

在免疫系统的复杂网络中,FcγR(IgG Fc受体)家族扮演着至关重要的角色,而Recombinant Human FcγRIIIB(重组人IgG Fc受体IIIB)作为该家族的重要成员之一,近年来受到了越来越多的关注。 FcγRIIIB(CD16b)是一种低亲和力的IgG Fc受体,主要表达在中性粒细胞表面。与FcγRIIIA(CD16a)不同,FcγRIIIB在中性粒细胞上以糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定的方式存在,这种独特的锚定方式使其在细胞表面的分布和功能上具有一定的特殊性。重组人FcγRIIIB的开发为深入研究其在免疫反应中的作用提供了有力的工具。 重组人FcγRIIIB能够模拟天然受体的功能,帮助科学家更好地理解其在免疫调节中的作用。它通过与IgG抗体的Fc段结合,介导抗体依赖的细胞吞噬作用(ADCP)和抗体依赖的细胞毒性(ADCC)。中性粒细胞是人体免疫系统中数量最多的白细胞,它们在炎症反应和病原体清除中发挥着关键作用。FcγRIIIB在中性粒细胞上的表达使其能够识别并结合抗体包被的病原体或细胞碎片,从而启动吞噬和杀菌过程。

C 端融合 6×His 标签,理论分子量 20 kDa,因糖基化表观约 22 kDa。

Recombinant Rhesus BCA-1(重组恒河猴B细胞趋化因子-1,也称为CXCL13)是一种重要的CXC趋化因子,主要在次级淋巴器官中高度表达,如脾脏、淋巴结和派尔氏集结的滤泡中。BCA-1通过其受体CXCR5(也称为BLR1)发挥作用,特异性地吸引B淋巴细胞向这些滤泡区域迁移,对B细胞的归巢和定位起关键作用。 生物学功能 BCA-1对B细胞具有强大的趋化活性,但对T细胞、单核细胞或中性粒细胞则无明显作用。它通过刺激细胞内钙离子流入和趋化作用,促进B细胞向表达CXCR5的细胞迁移。此外,BCA-1在多种自身免疫性疾病、炎症以及淋巴增殖性疾病的发病机制中广泛涉及。CXCL13:CXCR5轴失调会影响B细胞和TFH细胞功能,是自身免疫性疾病的主要参与者,并可能作为疾病进展和治疗反应的生物标志物。 结构与特性 重组恒河猴BCA-1是一种非糖基化的多肽链,包含87个氨基酸,分子量约为10.3 kDa。它通过大肠杆菌表达系统生产,纯度高于95%,具有高度的生物活性。

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