扣囊拟内孢霉Endomycopsis fibuligera-吉林兼性芽孢杆菌- 玫瑰色链霉菌(基因组DNA)
重组人 IL - 3 蛋白作为一种重要的造血和免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。
LILRA1(白细胞免疫球蛋白样受体A1)是一种重要的免疫调节分子,属于白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族。它主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞)和某些内皮细胞表面。LILRA1在调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌以及免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人LILRA1蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 LILRA1通过与多种配体结合,调节免疫细胞的活化和信号传导。研究表明,LILRA1能够与多种细胞因子(如IL-1β、IL-6)和趋化因子相互作用,调节炎症反应。此外,LILRA1还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响免疫细胞在炎症部位的浸润。在生理过程中,LILRA1的表达对于维持免疫稳态、防止过度炎症反应至关重要。 在病理状态下,LILRA1的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些自身免疫性疾病中,LILRA1的高表达可能导致炎症反应加剧,加重疾病进展。在某些癌症中,LILRA1的异常表达可能影响肿瘤微环境中的免疫细胞功能,促进肿瘤的免疫逃逸。
TROP-2 在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、结直肠癌、肺癌、卵巢癌和前列腺癌等。
重组小鼠碱性磷酸酶(Intestinal type)蛋白(Recombinant Mouse Alkaline Phosphatase Protein (Intestinal type), His Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于肠道生理功能、营养吸收以及相关疾病机制的研究中。碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase,AP)是一类广泛存在于多种组织中的酶,其中肠道型碱性磷酸酶(Intestinal Alkaline Phosphatase,IAP)在小肠中发挥着关键作用。 重组小鼠 IAP 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白能够高度模拟天然 IAP 的结构和功能,为研究其在肠道中的作用提供了有力支持。IAP 在小肠中主要参与磷酸酯类化合物的水解,促进肠道对脂溶性维生素(如维生素 D)和矿物质(如钙、磷)的吸收。此外,IAP 还在维持肠道屏障功能和调节肠道微生物群落平衡中发挥重要作用。 在病理条件下,IAP 的活性异常与多种肠道疾病相关。
FLG 基因的突变会导致 Filaggrin 蛋白的表达减少或功能丧失,从而引发特应性皮炎和鱼鳞病等
重组小鼠 EREG 蛋白(Recombinant Mouse EREG Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。EREG(Epiregulin)在细胞增殖、分化、存活以及组织修复等多种生物学过程中发挥着关键作用。其研究对于理解细胞生长调控和疾病机制具有重要意义。 EREG 的生物学功能 EREG 是一种分泌性糖蛋白,通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合激活下游信号通路,促进细胞的增殖和存活。在正常生理条件下,EREG 在多种组织中表达,包括皮肤、肺、胃肠道和生殖系统。它在维持组织稳态和促进伤口愈合中发挥重要作用。例如,在皮肤损伤后,EREG 的表达增加,能够加速表皮细胞的增殖和迁移,促进伤口的快速愈合。 此外,EREG 还在胚胎发育过程中调节细胞的分化和迁移。它通过与 EGFR 结合,激活 MAPK 和 PI3K-AKT 等信号通路,影响细胞的生长和存活。这些信号通路在细胞周期的调控和细胞凋亡的抑制中起着关键作用。 EREG 与疾病的关系 EREG 的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。

E-选择素是一种黏附分子,主要表达在内皮细胞表面。
白细胞介素-1受体3(IL-1R3,也称为白细胞介素-1受体γ链)是白细胞介素-1受体家族的重要成员,参与调节多种细胞因子(如IL-1α、IL-1β和IL-33)的信号传导。IL-1R3在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞、内皮细胞和上皮细胞,其功能对于维持免疫稳态和调节炎症反应至关重要。Biotinylated Human IL-1R3(生物素标记的人IL-1R3蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究IL-1R3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 IL-1R3的功能与作用机制 IL-1R3在细胞因子信号传导中发挥关键作用。它通过与IL-1α、IL-1β和IL-33等配体结合,激活下游的信号通路(如NF-κB和MAPK通路),从而调节细胞的炎症反应、增殖和存活。IL-1R3的异常激活或表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎)、炎症性疾病(如炎症性肠病)以及某些心血管疾病。此外,IL-1R3在肿瘤微环境中的表达也引起了研究者的关注,其在肿瘤进展和免疫逃逸中的作用正在被逐步揭示。
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ALK 基因的异常表达或突变与多种癌症的发生密切相关,如非小细胞肺癌、淋巴瘤和神经母细胞瘤等。
在代谢生物学和细胞信号转导研究中,Rabbit anti-GPR81 Polyclonal Antibody(兔抗GPR81多克隆抗体)是研究GPR81这一关键蛋白的重要工具。GPR81是一种G蛋白偶联受体(GPCR),在调节脂肪细胞功能和代谢过程中发挥着重要作用。 GPR81的生物学功能 GPR81(G蛋白偶联受体81)主要在脂肪细胞中表达,参与调节脂肪细胞的代谢功能。研究表明,GPR81通过感知细胞外的乳酸水平,调节脂肪细胞的脂解作用。乳酸是脂肪细胞代谢的副产物,其浓度的变化可以反映细胞的代谢状态。GPR81的激活能够抑制脂肪细胞中的脂解作用,从而调节脂肪细胞的能量代谢。此外,GPR81还参与调节脂肪细胞的炎症反应,影响脂肪组织的免疫微环境。在代谢性疾病如肥胖和2型糖尿病中,GPR81的表达和功能可能发生变化,进而影响脂肪细胞的代谢功能和全身能量平衡。
通过阻断 TNFR2 信号通路,可以抑制肿瘤细胞的存活和增殖,增强抗肿瘤免疫反应。
在免疫学研究中,Recombinant Mouse SLAMF1(重组小鼠SLAMF1)正逐渐成为科学家们关注的焦点。SLAMF1(Signaling Lymphocyte Activation Molecule Family Member 1),即信号淋巴细胞激活分子家族成员1,是一种在免疫细胞表面表达的共刺激分子,对免疫细胞的激活、增殖和细胞间相互作用起着关键作用。 SLAMF1主要表达于T细胞、B细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和树突状细胞(DC)等免疫细胞表面。它通过与自身或其他SLAM家族成员的同源或异源相互作用,传递免疫激活或抑制信号。在T细胞介导的免疫反应中,SLAMF1的相互作用能够增强T细胞的活化和增殖,促进细胞因子的分泌,从而增强免疫反应的强度。此外,SLAMF1在B细胞的成熟和抗体产生过程中也发挥着重要作用。 重组小鼠SLAMF1蛋白的制备为研究其功能提供了强大的工具。通过基因工程技术,重组SLAMF1蛋白能够在体外高效表达,并保留其天然的生物活性。研究人员可以利用重组SLAMF1蛋白进行细胞结合实验、信号传导研究以及免疫细胞功能的调控研究。
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