瓦湖胶珊瑚菌-SHMCCD62660-Recombinant Human LRP10 Protein,His Tag
它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,参与细胞间的相互作用和信号转导。
在细胞生物学和病理学研究中,Rabbit Anti-Beclin-1 Polyclonal Antibody(兔抗 Beclin-1 多克隆抗体)正成为研究细胞自噬机制的重要工具。Beclin-1 是一种关键的自噬相关蛋白,在细胞自噬的起始阶段发挥核心作用。自噬是一种细胞内部降解和回收机制,通过形成双层膜结构的自噬体,将受损的细胞器和蛋白质包裹并运输到溶酶体进行降解,从而维持细胞内环境的稳定。 Beclin-1 通过与多种蛋白相互作用,形成 Beclin-1 复合物,启动自噬体的形成。它在细胞应激反应、细胞存活和细胞死亡中发挥着重要作用。此外,Beclin-1 的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、神经退行性疾病和心血管疾病等。在癌症中,Beclin-1 的表达水平和功能状态可能影响肿瘤细胞的存活和化疗耐药性;在神经退行性疾病中,Beclin-1 的异常表达可能导致细胞内蛋白质聚集和神经元损伤。 Rabbit Anti-Beclin-1 Polyclonal Antibody 以其高特异性和高亲和力,为研究 Beclin-1 的功能和调控机制提供了强大的支持。
它通过激活特定的信号通路,如 PI3K-Akt 通路,促进神经细胞的存活和生长,抑制细胞凋亡。
在细胞生物学的复杂调控网络中,去泛素化酶(DUBs)扮演着至关重要的角色,它们通过去除蛋白质上的泛素链来调节蛋白质的稳定性、功能和降解。USP36(Ubiquitin Specific Protease 36)作为去泛素化酶家族的一员,近年来逐渐受到科研人员的关注。Rabbit anti-USP36 Polyclonal Antibody 的出现,为深入研究 USP36 的功能及其在细胞生理和病理过程中的作用提供了有力的工具。 USP36 是一种具有高度特异性的去泛素化酶,它在细胞周期调控、基因表达、蛋白质稳态等多个关键生物学过程中发挥着重要作用。研究表明,USP36 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症和神经退行性疾病。因此,深入研究 USP36 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-USP36 Polyclonal Antibody 是通过将 USP36 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。
hFc标签融合于BTN3A2胞外区C端,延长半衰期至72小时,并保留天然构象。
重组人可溶性Fas受体(Recombinant Human sFasR)是一种重要的细胞凋亡调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF superfamily)。sFasR通过与Fas配体(FasL)结合,抑制Fas介导的细胞凋亡,从而在多种生理和病理过程中发挥关键作用。 生物学功能 细胞凋亡调控:Fas和FasL属于TNF超家族,Fas是I型跨膜蛋白,FasL是II型跨膜蛋白。FasL与Fas结合后,会触发Fas表达细胞的凋亡。sFasR作为一种诱饵受体,能够结合FasL,阻止其与Fas结合,从而抑制细胞凋亡。 免疫调节:在免疫系统中,sFasR能够调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。 神经保护:在神经损伤和神经退行性疾病中,sFasR通过抑制Fas介导的凋亡,保护神经元和胶质细胞,减少细胞死亡。 临床应用 神经损伤治疗:研究表明,sFasR在急性脊髓损伤(SCI)中具有神经保护作用。通过抑制Fas-FasL相互作用,sFasR能够增加神经元和少突胶质细胞的存活,改善组织和长束轴突的保留,减少凋亡细胞死亡,并增强神经功能恢复。

EPHA10 的表达异常可能影响血管新生和修复,进而加剧缺血性心脏病和中风等疾病的进展。
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 CD200(重组食蟹猴CD200)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD200(OX2)是一种免疫调节分子,主要表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞、内皮细胞和一些神经细胞,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD200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,CD200在调节免疫细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与CD200受体(CD200R)结合,提供抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴CD200可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,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CD200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。 在自身免疫性疾病研究中,CD200的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。
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β-Klotho敲除小鼠表现出早衰表型,重组蛋白补充可部分恢复线粒体功能。
重组食蟹猴NKG2C蛋白(Recombinant Cynomolgus NKG2C Protein)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究自然杀伤细胞(NK细胞)的激活机制和免疫反应提供了重要的工具。NKG2C是NK细胞表面的一种关键受体,属于C型凝集素受体家族,参与调节NK细胞的活化和细胞毒性功能。 在免疫系统中,NKG2C通过与MHC I类相关分子(如HLA-E)结合,传递激活信号,增强NK细胞的细胞毒性作用。这种激活机制对于清除病毒感染细胞和癌变细胞至关重要。NKG2C通常与CD94形成异二聚体复合物,进一步增强其信号传导能力。研究表明,NKG2C在多种病毒感染和肿瘤疾病中发挥重要作用,其异常表达或功能失调可能导致免疫逃逸和疾病进展。 重组食蟹猴NKG2C蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。 在基础研究中,重组食蟹猴NKG2C蛋白可用于研究其在NK细胞活化和细胞毒性中的作用机制。
重组人EPHA5蛋白(His Tag)的制备为研究其功能提供了强大的支持。
在兽医学和免疫学研究中,Canine GM-CSF(犬粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子)正逐渐成为研究和治疗犬类疾病的重要工具。GM-CSF是一种重要的细胞因子,广泛参与调节免疫细胞的增殖、分化和功能,尤其在促进粒细胞和巨噬细胞的生成中发挥关键作用。 基本特性 Canine GM-CSF是一种重组蛋白,通常通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达。它具有与天然GM-CSF相似的生物活性,能够刺激骨髓祖细胞的增殖和分化,促进粒细胞和巨噬细胞的生成。这种蛋白的纯度通常超过95%,内毒素水平低于1EU/μg,适用于多种实验和临床应用。 应用领域 Canine GM-CSF在兽医学研究和临床治疗中具有广泛的应用。它可以用于体外实验,研究免疫细胞的增殖和分化机制。例如,在细胞培养中,GM-CSF可以促进骨髓祖细胞的增殖,生成成熟的粒细胞和巨噬细胞,从而为研究免疫反应提供模型。此外,GM-CSF还可用于治疗犬类的免疫缺陷疾病,如中性粒细胞减少症和慢性感染,通过增强免疫细胞的功能,提高犬类的免疫力。 研究意义 GM-CSF在调节免疫系统中发挥重要作用,其异常表达与多种疾病相关。
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