假小链双歧杆菌-坚强芽孢杆菌SHMCCD53237=ATCC8247=DSM359=CCM2212=NCIB8162-嗜热毛壳
与完整的 PYY 相比,PYY(3-36)在结构上更加稳定,且具有更高的生物活性。
在免疫学研究中,B细胞的发育和功能一直是科学家们关注的焦点。MZB1(Marginal Zone B and B1 Cell-Associated Protein)是一种在B细胞中特异性表达的蛋白,它在B细胞的发育、分化以及免疫应答中发挥着重要作用。Rabbit anti-MZB1 Polyclonal Antibody(兔抗MZB1多克隆抗体)为深入研究这一蛋白提供了强大的工具。 MZB1主要在边缘区B细胞(Marginal Zone B cells)和B1细胞中表达。边缘区B细胞是脾脏中的一种特殊B细胞亚群,它们在快速识别和清除血液中的病原体方面发挥着关键作用。B1细胞则是一种产生天然抗体的B细胞亚群,主要参与体液免疫的早期反应。MZB1在这些细胞中的表达对于维持B细胞的稳态和功能至关重要。研究表明,MZB1可能参与了B细胞的信号转导、细胞增殖和抗体分泌等过程。其异常表达或功能失调可能导致免疫系统功能紊乱,与自身免疫疾病和某些感染性疾病的发生发展密切相关。
这使其成为治疗过敏性疾病和炎症性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎)的潜在靶点。
Transdermal Peptide(皮肤穿透肽)是一类能够穿透皮肤屏障并递送药物或生物活性分子的多肽。随着对皮肤生理学和药物递送技术的深入研究,皮肤穿透肽逐渐成为生物医学和化妆品领域的重要研究方向。 皮肤穿透肽的作用机制 皮肤是人体最大的器官,其外层的角质层是药物穿透的主要障碍。传统的透皮给药方式通常受限于药物的分子大小和亲脂性。然而,皮肤穿透肽通过其独特的结构和功能,能够有效地促进药物穿透皮肤。这些肽通常富含亲水性和疏水性氨基酸,使其能够在皮肤表面形成稳定的结构,并与皮肤细胞的脂质和蛋白质相互作用,从而增强药物的穿透能力。 皮肤穿透肽的应用 在生物医学领域,皮肤穿透肽被广泛用于开发新型的透皮给药系统。例如,通过将皮肤穿透肽与药物结合,可以将药物高效地递送到皮肤深层,用于治疗皮肤病(如银屑病、湿疹等)或进行局部麻醉。此外,皮肤穿透肽还可以用于递送蛋白质药物,如胰岛素和生长激素,从而避免了注射给药的不便和痛苦。 在化妆品领域,皮肤穿透肽同样展现出巨大的应用潜力。它们可以携带营养成分(如维生素、抗氧化剂等)穿透皮肤,直接作用于皮肤细胞,从而提高化妆品的护肤效果。
此外,IGF-I 还能够调节糖代谢,促进葡萄糖的摄取和利用,维持血糖稳定。
CTP(胞苷三磷酸)是一种重要的核苷酸,广泛应用于分子生物学和生物化学实验中。100 mM CTP溶液(无核酸酶)是一种高纯度、无污染的试剂,适用于多种实验需求。 产品特点 高纯度:纯度≥99%,经过HPLC验证。 无核酸酶污染:经测试不含DNase、RNase、磷酸酶和蛋白酶,确保RNA和DNA的完整性。 稳定性高:在pH 7.3-7.5的条件下,CTP溶液极为稳定,可在-20℃保存长达2年。 用途广泛:适用于体外转录、RNA合成与扩增、siRNA合成等。 应用场景 体外转录:用于SP6、T3和T7 RNA聚合酶的反应,生成高质量的RNA。 RNA合成与扩增:提供能量支持,确保反应顺利进行。 siRNA合成:用于合成小干扰RNA,用于基因沉默。 使用注意事项 避免反复冻融:反复冻融会降低CTP的效率。 低温操作:使用时需在冰上操作,并在使用后立即放回-20℃保存。 防止污染:实验过程中需戴一次性手套,避免RNase污染。 100 mM CTP溶液(无核酸酶)凭借其高纯度、无污染和稳定性,已成为分子生物学实验中的重要试剂,特别适合需要高纯度和高效率的实验。
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其 alpha (IIIc) 亚型在胚胎发育和组织修复中发挥关键作用。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-H7(重组食蟹猴B7-H7)因其在免疫调节中的关键作用而逐渐受到关注。B7-H7(也称为VISTA或PD-1H)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)和某些免疫细胞表面,对免疫反应的激活和抑制起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-H7通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,B7-H7在调节T细胞的活化和功能中发挥着重要作用。它通过与T细胞上的相应受体结合,提供抑制信号,从而抑制T细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴B7-H7可用于研究其在T细胞调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索B7-H7在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在肿瘤免疫研究中,B7-H7的表达水平与肿瘤免疫逃逸密切相关。

ECSCR 蛋白通过其独特的结构域与细胞表面受体结合,调节细胞的代谢过程和迁移行为。
在免疫学研究中,LMP2(潜伏膜蛋白2)作为一种重要的抗原,与多种疾病的发生和发展密切相关。LMP2是Epstein-Barr病毒(EBV)感染细胞后表达的一种潜伏期抗原,也是某些肿瘤细胞中的关键蛋白。Recombinant Biotinylated Human LMP2 (HLA-A02:01) Complex Protein(重组生物素标记的人LMP2(HLA-A02:01)复合物蛋白)为研究LMP2特异性T细胞反应提供了强大的工具。 LMP2的功能与作用机制 LMP2是一种跨膜蛋白,主要在EBV感染的B细胞和某些肿瘤细胞中表达。它在EBV的潜伏感染中起关键作用,能够调节病毒基因的表达和宿主细胞的免疫逃逸机制。LMP2的表位肽能够被HLA-A*02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。这种免疫反应在控制EBV感染和清除肿瘤细胞中具有重要意义。
EFEMP1 还参与肺部的组织修复和血管生成过程,调节肺泡上皮细胞的增殖和迁移。
Recombinant Mouse Periostin(重组小鼠骨桥蛋白)是一种多功能的细胞外基质蛋白,广泛参与细胞黏附、迁移、增殖以及组织修复等多种生物过程。Periostin最初被发现主要表达于骨组织中,但随后的研究表明,它在多种细胞类型和组织中都有重要的功能。 在细胞生物学中,Periostin通过其多个结构域与细胞表面的整合素受体结合,促进细胞的黏附和迁移。这种作用对于胚胎发育过程中细胞的迁移和组织的形成至关重要。例如,在心脏发育中,Periostin能够支持心肌细胞的黏附和分化,确保心脏结构的正常形成。此外,Periostin还参与伤口愈合过程,通过促进成纤维细胞的迁移和细胞外基质的重塑,加速组织的修复。 在病理学研究中,Periostin的异常表达与多种疾病的发生发展有关。例如,在某些肿瘤中,Periostin的高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。肿瘤细胞通过分泌Periostin,改变细胞外基质的微环境,从而促进自身的迁移和侵袭。此外,Periostin在纤维化疾病中也发挥重要作用,其过度表达可能导致组织纤维化和器官功能障碍。
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