首尔红色杆菌-非典型食氢菌-地衣芽胞杆菌ATCC12759
重组人 PDGF R β是解析肿瘤微环境、血管重塑与纤维化进程的核心试剂。
在免疫学和分子生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Rat MASP2 Protein(重组生物素化大鼠MASP2蛋白)正成为探索补体激活和免疫反应机制的重要工具。 MASP2(甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶2)是补体系统中的关键成分,主要参与凝集素途径的激活。它通过识别和结合病原体表面的糖类模式,激活补体级联反应,促进病原体的清除。MASP2在先天免疫中发挥重要作用,有助于抵御细菌、真菌和病毒的感染。此外,MASP2的异常激活与多种自身免疫疾病和炎症性疾病相关,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为MASP2蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化大鼠MASP2蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对MASP2蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。 利用重组生物素化大鼠MASP2蛋白,研究人员可以深入探究MASP2在补体激活和免疫反应中的作用机制。
IL - 11 在不同细胞类型中的作用可能存在差异,其在不同疾病中的具体作用机制也需要更深入的探索。
在免疫系统中,CD154(CD40配体,CD40L)是一种关键的共刺激分子,主要表达于活化的T细胞表面,通过与抗原呈递细胞(APCs)上的CD40结合,在免疫反应的启动和调节中发挥重要作用。Rabbit Anti-CD154 Polyclonal Antibody(兔抗CD154多克隆抗体)是一种特异性识别CD154的抗体,为研究免疫反应的调控机制提供了重要的工具。 CD154的功能与重要性 CD154是肿瘤坏死因子超家族的成员之一,主要在T细胞激活后迅速表达于细胞表面。它通过与CD40结合,激活多种信号通路,促进B细胞的增殖、分化和抗体产生,增强T细胞的活化和细胞毒性,以及调节树突状细胞的成熟和抗原呈递能力。此外,CD154还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫系统的稳态。 CD154的功能异常与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤。例如,在某些自身免疫性疾病中,CD154与CD40的过度激活可能导致免疫系统对自身组织的攻击;而在肿瘤微环境中,CD154的异常表达可能影响肿瘤的免疫逃逸和免疫治疗的效果。
作为一种重要的细胞因子,SCF在犬类的造血和免疫系统中发挥着关键作用。
白细胞介素-13受体α1(IL-13Rα1)是白细胞介素-13(IL-13)的主要受体之一,广泛参与免疫调节和炎症反应。IL-13Rα1通过与IL-13结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的活化和功能。近年来,IL-13Rα1因其在过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些肿瘤中的重要作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse IL-13Rα1 Protein, His Tag(重组小鼠IL-13Rα1蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究IL-13Rα1的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 IL-13Rα1的功能与作用 IL-13Rα1属于免疫球蛋白超家族,主要表达在巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等免疫细胞表面。IL-13通过与IL-13Rα1结合,激活JAK-STAT信号通路,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。IL-13Rα1在Th2型免疫反应中发挥重要作用,参与调节过敏性炎症和组织修复。此外,IL-13Rα1在某些肿瘤细胞中也表现出异常表达,可能与肿瘤的免疫逃逸和进展相关。
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脱氧尿苷三磷酸溶液适用于高灵敏度的qPCR和RT-qPCR实验,确保检测结果的精确性节省时间和人力
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,B7-H4(也称为 VTCN1)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 B7-H4 蛋白(His-Avi 标签)的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 B7-H4 的生物学功能 B7-H4 是 B7 家族的成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞表面。它通过与 T 细胞上的未知受体结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞的增殖和细胞因子分泌。B7-H4 在免疫反应中起着重要的调节作用,尤其是在维持免疫耐受和防止过度免疫反应方面。然而,在肿瘤微环境中,B7-H4 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,B7-H4 被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组人 B7-H4 蛋白(His-Avi 标签)的制备 重组人 B7-H4 蛋白(His-Avi 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白带有 His 标签和 Avi 标签,His 标签便于蛋白的纯化和检测,而 Avi 标签则用于生物素的共价连接。
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它能够激活树突状细胞、T细胞和肥大细胞等免疫细胞,调节免疫反应和炎症过程。
OCT4(Octamer-binding transcription factor 4)是一种关键的转录因子,在胚胎发育和干细胞维持中发挥着至关重要的作用。它在胚胎干细胞(ESCs)和诱导多能干细胞(iPSCs)中高度表达,是维持细胞多能性的核心因子之一。Rabbit Anti-OCT4 Polyclonal Antibody(兔抗OCT4多克隆抗体)是一种特异性识别OCT4的抗体,为研究干细胞的多能性维持和分化调控提供了重要的工具。 OCT4的功能与重要性 OCT4属于POU家族的转录因子,通过结合特定的DNA序列,调控一系列与多能性相关的基因表达。在胚胎发育的早期阶段,OCT4对于内细胞团(ICM)的形成和维持至关重要。在胚胎干细胞和诱导多能干细胞中,OCT4与SOX2和NANOG等其他转录因子共同作用,维持细胞的多能性状态,防止细胞分化。此外,OCT4在体细胞重编程过程中也发挥关键作用,能够将成熟细胞重新编程为多能干细胞。 OCT4的功能异常与多种疾病相关,尤其是在肿瘤发生中。某些肿瘤细胞中OCT4的异常表达可能导致细胞获得干细胞样特性,从而促进肿瘤的侵袭和转移。
科学家们对BMP-3B的研究不断深入,揭示了其在细胞信号传导中的复杂机制。
在细胞生物学和分子医学研究中,细胞核受体的功能研究一直是热点领域之一。Rabbit anti-RXRα Polyclonal Antibody作为一种重要的研究工具,为深入探索RXRα的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力支持。 RXRα(Retinoid X Receptor α)是一种细胞核受体,属于视黄醇X受体家族。它在细胞的多种生物学过程中发挥着关键作用,包括细胞分化、增殖、凋亡以及脂质代谢等。RXRα能够与多种其他核受体形成异二聚体,如视黄酸受体(RAR)、过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)等,从而调节基因的表达。这种异二聚体的形成使得RXRα在细胞信号传导中具有广泛的调控作用。 Rabbit anti-RXRα Polyclonal Antibody能够特异性地识别RXRα蛋白,通过免疫沉淀、免疫印迹和免疫组织化学等技术手段,研究人员可以精确地检测RXRα在细胞和组织中的表达水平和分布情况。这对于研究RXRα在不同生理状态下的功能变化至关重要。例如,在癌症研究中,RXRα的异常表达可能与肿瘤的发生和发展有关。
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