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低浓度质控人工尿液-酿酒酵母SHMCCD55324-链球菌属

2025-11-09 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

FLLTRILTI 是 HBV 的关键抗原肽,该四聚体蛋白可用于筛选和验证疫苗候选抗原。

重组小鼠ADAM8蛋白(Recombinant Mouse ADAM8 Protein, His Tag)是一种在细胞黏附和炎症反应研究中备受关注的工具蛋白。ADAM8(A Disintegrin and Metalloprotease 8)是一种膜结合的金属蛋白酶,属于ADAM家族,广泛参与细胞黏附、迁移、炎症反应和组织重塑等生理和病理过程。 ADAM8的功能 ADAM8在多种生理和病理过程中发挥重要作用。它通过其金属蛋白酶活性,参与细胞外基质的降解和重塑,促进细胞迁移和侵袭。此外,ADAM8还通过其整合素样结构域,参与细胞间的黏附和信号传导。在炎症反应中,ADAM8的表达水平显著升高,能够促进炎症细胞的迁移和活化,加剧炎症反应。在肿瘤生物学中,ADAM8的高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关,能够促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。 重组蛋白的应用 重组小鼠ADAM8蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组ADAM8蛋白进行以下研究: 细胞黏附与迁移研究:通过与细胞共培养,研究ADAM8对细胞黏附和迁移的影响。

这些抗体能够特异性地识别和结合 Girdin 蛋白,从而在多种实验中发挥关键作用。

TGF-β(转化生长因子-β)信号通路在细胞生长、分化、凋亡和组织修复等多种生理过程中发挥着关键作用。SMAD3 是 TGF-β 信号通路中的核心转录因子,其在 Ser208 位点的磷酸化状态对于信号传导至关重要。Rabbit anti-SMAD3(pS208) Polyclonal Antibody 是一种专门针对 SMAD3 在 Ser208 位点磷酸化的多克隆抗体,为研究 TGF-β 信号通路及其在疾病中的作用提供了重要的工具。 SMAD3 是 TGF-β 信号通路中的关键转录因子,当 TGF-β 与其受体结合后,SMAD3 被受体激活并磷酸化。Ser208 位点的磷酸化是 SMAD3 激活的重要标志,磷酸化的 SMAD3 与 SMAD4 形成复合物,转移到细胞核内,调节下游基因的表达。这一过程对于细胞对 TGF-β 信号的响应至关重要。在多种疾病中,如纤维化、心血管疾病和癌症,TGF-β 信号通路的异常激活与 SMAD3 的异常磷酸化密切相关。因此,研究 SMAD3 的磷酸化状态有助于深入理解这些疾病的发病机制。

ITCH蛋白具有典型的HECT结构域,能够特异性识别并结合底物蛋白,通过泛素-蛋白酶体途径介导其降解

白细胞介素 - 6(IL-6)是一种多功能细胞因子,在免疫应答、炎症反应以及造血过程中扮演着关键角色。重组食蟹猴 IL-6 蛋白(His 标签)的问世,为深入探究 IL-6 的生物学功能及其在疾病中的作用机制提供了强大的工具。 IL-6 可由多种细胞产生,如巨噬细胞、T 细胞、B 细胞以及内皮细胞等。它能作用于多种靶细胞,通过与其受体 IL-6R 结合激活信号传导,促进 B 细胞的分化和抗体产生,调节 T 细胞的亚群平衡,刺激肝细胞合成急性期蛋白,还在造血过程中促进红细胞和血小板的生成。此外,IL-6 还与多种疾病的发生发展密切相关,如慢性炎症性疾病、自身免疫性疾病以及某些肿瘤。 重组食蟹猴 IL-6 蛋白(His 标签)是利用先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-6 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-6R 特异性结合,模拟体内 IL-6 的生理功能。

Thymus Chemokine-1在胸腺内的表达和作用对于维持免疫系统的正常功能至关重要。

在代谢生物学和神经科学领域,Recombinant Biotinylated Mouse GFRAL(重组生物素化小鼠GFRAL)正成为研究代谢调节和神经保护机制的重要工具。 GFRAL(Glial cell-derived neurotrophic factor receptor alpha-like)是一种新型的受体蛋白,主要表达在神经系统和某些代谢相关组织中。它与GDNF(Glial cell-derived neurotrophic factor)家族配体结合,参与调节神经元的存活、分化和功能。近年来,GFRAL在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GFRAL通过与GDNF家族配体结合,调节能量代谢和食欲,对维持代谢稳态发挥重要作用。此外,GFRAL在神经保护和神经退行性疾病中的潜在作用也备受关注。 重组生物素化技术为GFRAL蛋白的研究带来了新的突破。

随着研究的不断深入,生物素标记的重组人EGFR蛋白有望成为探索细胞信号传导与疾病治疗新机制的关键钥匙

细胞分裂是生命活动的基本过程之一,而这一过程的精确调控对于生物体的正常发育和维持细胞稳态至关重要。TKFC(Tumor Kinase Family Member C)作为一种与细胞周期调控密切相关的蛋白,近年来引起了众多科研人员的关注。Rabbit anti-TKFC Polyclonal Antibody 的问世,为深入研究 TKFC 的功能和作用机制提供了强大的工具。 TKFC 蛋白在细胞周期的调控中扮演着关键角色,尤其是在有丝分裂阶段。它通过与多种细胞周期蛋白和激酶相互作用,调节细胞的分裂进程。研究表明,TKFC 的异常表达可能与多种疾病的发生发展有关,包括癌症。因此,深入理解 TKFC 的功能和调控机制对于揭示细胞分裂的分子机制以及开发新的疾病治疗策略具有重要意义。 Rabbit anti-TKFC Polyclonal Antibody 是通过将 TKFC 蛋白或其特定片段免疫兔子而制备的。这种抗体具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别和结合 TKFC 蛋白。

这对于研究 RELT 的蛋白相互作用网络以及其在细胞内的信号转导通路具有重要意义。

在分子生物学和生物化学研究中,核糖核酸酶A(RNase A)是一种广泛使用的酶,用于特异性降解RNA分子。重组RNase A(10 mg/ml)作为一种高纯度、高浓度的酶制剂,为RNA的研究提供了强大的工具,尤其在RNA降解、结构分析和功能研究中表现出色。 产品特点 重组RNase A是一种从细菌中重组表达的酶,具有与天然RNase A相同的活性和特异性。它能够特异性地降解单链RNA,切割磷酸二酯键,生成2'-3'环状磷酸末端的寡核苷酸。这种酶的活性依赖于Ca²⁺离子,且在温和的反应条件下即可高效工作。重组RNase A(10 mg/ml)的高浓度设计使其在实验中能够提供足够的活性,适合高通量实验。 应用场景 RNA降解:用于研究RNA的代谢和降解机制。通过降解RNA,可以模拟细胞内RNA的降解过程,研究RNA的稳定性。 RNA结构分析:通过部分降解RNA,可以用于研究RNA的二级结构和三级结构。通过分析降解产物的长度和序列,可以推断RNA分子的折叠方式。 RNA功能研究:用于研究RNA的功能,例如通过降解特定的RNA分子,研究其对基因表达的影响。

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