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黑曲霉SHMCCD69037-草假单胞菌-盘菌状肉座菌

2025-10-30 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

在马类的关节炎治疗中,IL - 1RA的应用可以有效缓解关节肿胀和疼痛,改善关节功能。

April(A Proliferation-Inducing Ligand,增殖诱导配体)是一种重要的细胞因子,在免疫系统中发挥着关键的调节作用。在小鼠模型中,April 对于B细胞的发育、成熟和功能调节具有重要意义,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 April 是一种属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族的细胞因子。它主要通过与受体 BCMA(B细胞成熟抗原)和 TACI(跨膜激活剂和CAML相互作用分子)结合,调节B细胞的增殖、分化和存活。April 在B细胞的发育过程中起着至关重要的作用,尤其是在浆细胞的形成和维持中。 B细胞发育与免疫调节 在小鼠的免疫系统中,April 对于B细胞的发育和功能调节至关重要。它能够促进B细胞的增殖和分化,特别是在浆细胞的形成过程中。浆细胞是产生抗体的主要细胞类型,因此 April 在抗体介导的免疫反应中发挥着重要作用。此外,April 还能够调节B细胞的存活,通过与 BCMA 和 TACI 的结合,提供生存信号,维持B细胞的稳态。 疾病研究与应用 April 的异常表达与多种免疫相关疾病的发生发展密切相关。

重组人LILRA2的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。

重组大鼠肝素结合表皮生长因子(Recombinant Rat HB-EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。 结构与特性 重组大鼠HB-EGF是一种非糖基化的单链多肽,含有192个氨基酸,分子量约为21.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。HB-EGF通过其C末端的肝素结合结构域与细胞表面的肝素硫酸盐蛋白多糖结合,从而增强其稳定性和生物活性。 生物活性与功能 重组大鼠HB-EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/AKT通路,从而促进细胞增殖、分化和存活。HB-EGF在多种细胞类型中表现出显著的促增殖活性,其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。此外,HB-EGF还具有促进伤口愈合和组织修复的功能,能够加速受损组织的再生。 应用与研究 重组大鼠HB-EGF广泛应用于细胞培养、组织工程和再生医学研究。

在癌症研究中,GAB1的异常激活与肿瘤细胞的增殖、迁移和耐药性密切相关。

在细胞生物学和免疫学研究中,ALPK1(Alpha Proteokinase 1)作为一种重要的蛋白激酶,参与调节细胞信号转导、炎症反应和细胞凋亡等多种生理过程。Rabbit anti-ALPK1 Polyclonal Antibody 为研究 ALPK1 的功能及其在相关疾病中的作用提供了强大的工具。 ALPK1 是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,主要通过磷酸化下游靶蛋白来调节细胞内的信号传导。研究表明,ALPK1 在炎症反应中发挥关键作用,通过激活 NF-κB 等转录因子,促进炎症因子的表达和释放。此外,ALPK1 还参与调节细胞凋亡过程,影响细胞的存活和死亡。ALPK1 的异常表达和功能失调与多种疾病的发生发展密切相关,包括炎症性疾病、心血管疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究 ALPK1 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。 Rabbit anti-ALPK1 Polyclonal Antibody 是通过将 ALPK1 蛋白质免疫兔子,刺激兔子的免疫系统产生特异性抗体,再经过一系列精细的分离和纯化步骤制备而成。

重组技术的发展使得重组食蟹猴 LRG1 蛋白(His 标签)的生产成为可能。

白细胞介素 - 11(IL - 11)是一种多功能细胞因子,广泛参与小鼠的免疫调节、造血支持及组织修复等生理过程。在小鼠模型研究中,重组小鼠 IL - 11(Mouse IL - 11,HEK 293 - expressed)凭借其明确的生物活性,成为探索 IL - 11 功能的重要工具。 重组小鼠 IL - 11 的制备与特性 重组小鼠 IL - 11 是通过基因工程技术,利用人胚肾 293 细胞(HEK 293)表达系统生产的。这种表达系统具有高效表达、易于操作和成本较低等优点,能够生产出与天然 IL - 11 具有相似生物活性的重组蛋白。重组小鼠 IL - 11 在氨基酸序列和空间结构上与天然 IL - 11 高度一致,能够与小鼠细胞表面的 IL - 11 受体特异性结合,激活下游信号通路,发挥生物学效应。 在小鼠模型中的应用 在小鼠造血研究中,重组小鼠 IL - 11 被广泛用于模拟和研究造血过程。它能够刺激骨髓造血干细胞和祖细胞的增殖和分化,特别是对巨核细胞系和血小板生成具有显著的促进作用。

其荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。

在生物医学研究领域,细胞信号传导通路的探索一直是科学家们关注的焦点。Rabbit anti-MERTK/TYRO3 Polyclonal Antibody作为一种重要的研究工具,为深入理解细胞信号传导机制提供了有力支持。 MERTK和TYRO3是受体酪氨酸激酶家族的重要成员,它们在细胞的生长、分化、存活以及凋亡等过程中发挥着关键作用。MERTK主要参与细胞的吞噬作用,对于清除凋亡细胞碎片、维持组织稳态至关重要。而TYRO3则在神经系统的发育和功能维持中扮演重要角色,它能够促进神经元的存活和突触的形成。Rabbit anti-MERTK/TYRO3 Polyclonal Antibody能够特异性地识别这两种蛋白,通过免疫沉淀、免疫印迹等技术手段,研究人员可以精确地检测到MERTK和TYRO3在细胞中的表达水平和分布情况。 此外,这种多克隆抗体还可以用于研究MERTK和TYRO3的信号传导通路。通过阻断或激活这些受体,科学家们可以观察到细胞内信号分子的变化,从而揭示MERTK和TYRO3在细胞生理过程中的具体作用机制。

在分子生物学研究中,RNase R也具有重要的应用价值。

在生物医学研究的前沿领域,Rabbit anti-TUSC5 Polyclonal Antibody 正逐渐成为探索 TUSC5(肿瘤抑制候选基因 5)功能及其在肿瘤抑制和神经保护中作用的关键工具。TUSC5 是一种在多种生理和病理过程中发挥重要作用的蛋白质,尤其是在肿瘤发生和神经系统疾病中。 TUSC5 最初是作为肿瘤抑制候选基因被发现的。研究表明,TUSC5 在多种癌症中表达下调,包括肺癌、乳腺癌和结直肠癌等。TUSC5 的缺失或功能丧失与肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移密切相关。此外,TUSC5 还在神经系统中发挥重要作用,尤其是在神经元的存活和功能维持方面。它通过调节细胞内的信号通路,如 PI3K-Akt 通路,促进神经元的存活,抑制细胞凋亡。 Rabbit anti-TUSC5 Polyclonal Antibody 是通过将 TUSC5 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 TUSC5 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 TUSC5 蛋白,而不会与其他蛋白质发生交叉反应。

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