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分枝枝顶孢SHMCCD70189-微白伦茨氏菌-匍匐曲霉伪灰变种SHMCCD67047

2025-11-20 07:20分类: 质粒特点 阅读:

 

它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。

Rabbit anti-Luteinizing Hormone Monoclonal Antibody(兔抗黄体生成素单克隆抗体)是下丘脑-垂体-性腺轴研究与不孕不育诊断的金牌试剂。LH为异二聚体糖蛋白,由共同α链与特异β链(LH-β)构成,脉冲式分泌触发排卵与睾丸睾酮合成,其血清水平是IVF促排方案设计、垂体功能评估及更年期研究的核心指标。 本品以重组人LH-β全长蛋白免疫新西兰大白兔,经单B细胞克隆技术获得IgG型抗体,表位锁定LH-β 决定簇(aa 45-65),可识别完整LH分子,与FSH、TSH、HCG交叉<2%,批次CV0.99,功能灵敏度达0.05 IU/L。 文献案例表明,该抗体助力J Clin Endocrinol Metab揭示肥胖女性脉冲LH频率降低与GnRH神经元胰岛素信号受损相关。

在免疫反应中,SDF - 1α 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。

CD49d(也称为整合素α4)是一种重要的整合素家族成员,在细胞黏附、迁移和免疫反应中发挥关键作用。CD49d主要与整合素β1或β7亚单位结合,形成α4β1(VLA - 4)或α4β7整合素,参与细胞与细胞外基质(ECM)以及细胞与细胞之间的相互作用。Rabbit anti - CD49d Polyclonal Antibody(兔抗CD49d多克隆抗体)为研究CD49d的功能和作用机制提供了强大的工具。 CD49d在多种细胞类型中表达,包括白细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。在免疫系统中,CD49d介导白细胞的滚动、黏附和迁移,对于免疫细胞的归巢和炎症部位的浸润至关重要。例如,α4β1整合素在白细胞与血管内皮细胞的相互作用中发挥重要作用,促进白细胞的外渗。此外,CD49d还参与细胞外基质的黏附,影响细胞的形态和功能。CD49d的异常表达与多种疾病相关,如自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些类型的癌症。 Rabbit anti - CD49d Polyclonal Antibody能够特异性地识别CD49d蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。

尽管CMV鼠单抗在诊断和治疗CMV感染方面具有诸多优势,但其应用仍面临一些挑战。

在神经科学和发育生物学研究中,SEMA3A(Semaphorin 3A)蛋白作为一种重要的分泌性信号分子,因其在神经发育、轴突导向以及血管生成中的关键作用而备受关注。重组小鼠 SEMA3A 蛋白(His 标签)为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入探索其在细胞和分子水平上的功能机制。 SEMA3A 是 Semaphorin 家族中的一员,最初被发现参与神经系统的发育和轴突导向。它通过与其受体 Neuropilin-1 和 Plexin-A1 相互作用,调节神经元的生长锥塌陷和轴突转向,从而在神经系统的精细构建中发挥重要作用。此外,SEMA3A 还在血管生成中发挥调节作用,通过抑制血管内皮细胞的迁移和管腔形成,影响血管的正常发育和重塑。 重组小鼠 SEMA3A 蛋白(His 标签)通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。His 标签的添加使得该蛋白能够通过金属离子亲和层析进行高效纯化,大大简化了实验流程,同时确保了蛋白的稳定性和活性。 在神经发育研究中,重组小鼠 SEMA3A 蛋白可用于探索其在神经元轴突导向中的作用。

细胞黏附分子在细胞间相互作用、细胞迁移、组织修复以及免疫反应中发挥着至关重要的作用。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus GARP&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴GARP与潜伏态TGF-β1复合体蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、纤维化机制以及相关疾病提供了重要的工具。GARP(糖蛋白相关蛋白)是一种细胞表面蛋白,主要表达于调节性T细胞(Tregs)和血小板表面,能够结合并调节潜伏态TGF-β1的释放,从而在免疫调节和组织修复中发挥重要作用。 GARP通过结合潜伏态TGF-β1,调节其在细胞表面的储存和释放。TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、免疫抑制和纤维化等多种生物学过程。在免疫系统中,GARP与潜伏态TGF-β1的复合体在调节性T细胞介导的免疫抑制中发挥关键作用,通过释放活性TGF-β1抑制效应T细胞的功能,维持免疫耐受。此外,GARP-TGF-β1复合体在纤维化疾病(如肝纤维化、肺纤维化)中也扮演重要角色,其异常表达可能导致组织过度修复和纤维化。

重组小鼠 ALCAM 将在生物医学领域发挥更大的作用,为人类健康带来新的希望。

重组食蟹猴E-选择素(Recombinant Cynomolgus E-selectin)是一种重要的黏附分子,主要在炎症反应中发挥关键作用。E-选择素在白细胞的滚动、黏附和迁移过程中起着至关重要的角色,这些过程对于免疫细胞到达炎症部位并发挥免疫功能至关重要。因此,重组食蟹猴E-选择素的开发为炎症和免疫研究提供了有力的工具。 E-选择素主要表达于内皮细胞表面,其表达受促炎细胞因子(如TNF-α和IL-1β)的诱导。在炎症发生时,E-选择素通过与白细胞表面的糖蛋白相互作用,介导白细胞在炎症部位的滚动和黏附,这是白细胞迁移至炎症部位的初始步骤。这一过程对于免疫细胞的定位和炎症反应的启动至关重要。 重组食蟹猴E-选择素的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴E-选择素可用于体外实验,研究其在白细胞滚动和黏附中的具体作用机制。

通过深入研究ALK-1在骨骼系统的功能,科学家们可以为骨科疾病的研究提供新的见解。

重组人CD5L蛋白(Recombinant Human CD5L Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节分子,广泛表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞。CD5L,也被称为补体C5a受体样1(C5a Receptor-like 1, C5L2),在免疫反应和细胞保护中发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD5L蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫调节与细胞保护 CD5L是一种G蛋白偶联受体,主要功能是调节补体系统的激活和免疫细胞的信号传导。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD5L通过与补体成分C5a结合,调节其生物学活性,从而抑制补体的过度激活,保护细胞免受损伤。此外,CD5L还参与调节炎症反应,通过与多种细胞因子和趋化因子相互作用,调节免疫细胞的迁移和活化。 重组人CD5L蛋白的应用 重组人CD5L蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD5L蛋白,带有C末端His标签,便于纯化和检测。

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