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栖植物潘隆尼亚碱湖杆菌-RNaseA(10mg/ml,热灭活)-SHMCCD64939

2025-11-27 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

通过与免疫复合物结合,FcγRIIIB能够促进其内化和降解,从而减轻炎症反应。

在细胞生物学和分子生物学研究中,RhoBTB1作为一种重要的GTP酶调节蛋白,在细胞骨架重塑和信号传导中发挥着关键作用。Rabbit anti-RhoBTB1 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索RhoBTB1的功能及其在细胞生理过程中的作用提供了有力支持。 RhoBTB1属于Rho GTP酶家族,主要通过调节细胞骨架的动态变化,影响细胞的形态、运动和分化。RhoBTB1通过与RhoA、RhoB和RhoC等GTP酶相互作用,调节细胞内的信号传导通路,从而影响细胞的增殖、迁移和凋亡。此外,RhoBTB1还参与调节细胞间的黏附和细胞与基质的相互作用,对维持组织的完整性和功能至关重要。RhoBTB1的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。 Rabbit anti-RhoBTB1 Polyclonal Antibody能够特异性地识别RhoBTB1蛋白,通过免疫沉淀、免疫印迹和免疫组织化学等技术手段,研究人员可以精确地检测RhoBTB1在细胞和组织中的表达水平和分布情况。

这不仅节省了时间,还减少了人为操作带来的误差,提高了实验的重复性和可靠性。

重组人BLOC1S2蛋白(Recombinant Human BLOC1S2 Protein)是BLOC-1复合物的重要亚基,分子量约11.35 kDa,在大肠杆菌中表达,纯度>95%,内毒素<1 EU/μg。作为溶酶体相关细胞器(LRO)生物发生的核心组分,BLOC1S2与AP-3复合物协同调控膜蛋白货物分选,确保血小板致密颗粒、黑素体等特化细胞器的正常形成。 结构与功能机制 BLOC1S2通过其N端结构域与BLOC-1其他亚基(如BLOC1S1、SNAPIN)相互作用,形成稳定复合物,介导囊泡运输与膜融合。重组蛋白保留天然构象,可用于体外重构BLOC-1复合物,研究其在神经突延伸、溶酶体定位及细胞增殖中的功能。 突破性应用 溶酶体贮积症研究:BLOC1S2缺陷导致Hermansky-Pudlak综合征(HPS),重组蛋白为解析HPS病理机制提供工具。 神经退行性疾病模型:BLOC-1复合物功能障碍与帕金森病相关,rhBLOC1S2可辅助筛选潜在治疗靶点。 药物递送载体:利用其膜蛋白分选功能,开发溶酶体靶向药物递送系统,提升基因/蛋白疗法效率。

该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GHSR的特异性抗体提供了可能。

重组小鼠 IGFBP-7 蛋白(hFc 标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞生物学、代谢调控以及疾病机制研究中。IGFBP-7(胰岛素样生长因子结合蛋白 - 7)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员,其在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和细胞代谢中发挥着关键作用。 IGFBP-7 的生物学功能 IGFBP-7 是一种分泌性蛋白,广泛存在于多种组织中,包括肝脏、肾脏和骨骼。它通过与 IGF-1 和 IGF-2 结合,调节这些生长因子的生物活性,从而影响细胞的增殖、分化和存活。此外,IGFBP-7 还具有独立于 IGF 的生物学功能,例如在细胞凋亡、血管生成和组织修复中发挥作用。 重组小鼠 IGFBP-7 蛋白(hFc 标签)的应用 重组小鼠 IGFBP-7 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。hFc 标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于后续的纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 IGFBP-7 对细胞增殖和凋亡的影响。

电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。

细胞周期的精确调控对于细胞的正常生长、增殖和组织稳态维持至关重要。Cyclin E1 是细胞周期调控中的关键蛋白,主要参与细胞周期从 G1 期向 S 期的转换。Rabbit Anti-Cyclin E1 Polyclonal Antibody(兔抗 Cyclin E1 多克隆抗体)是一种特异性识别 Cyclin E1 的抗体,为研究细胞周期调控机制提供了重要的工具。 Cyclin E1 的功能与重要性 Cyclin E1 是 Cyclin 家族中的一员,主要在细胞周期的 G1 期表达,并与 CDK2(细胞周期蛋白依赖性激酶 2)结合形成复合物。Cyclin E1-CDK2 复合物通过磷酸化一系列底物,促进细胞从 G1 期向 S 期转换。Cyclin E1 的表达水平在细胞周期中受到严格调控,其异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、心血管疾病和神经退行性疾病等。

重组HBsAg-preS1蛋白是研究HBV入侵宿主细胞机制的重要工具。

在分子生物学实验中,DNA Marker 是用于判断 DNA 片段大小的重要工具,而 DL50 plus 以其独特的设计和卓越的性能,成为了众多科研人员在电泳分析中的首选。 DL50 plus 是一种预制的 DNA 分子量标准,主要用于琼脂糖凝胶电泳实验中。它包含了一系列已知长度的 DNA 片段,这些片段在电泳过程中会根据其大小在凝胶中迁移,形成清晰可见的条带。通过与这些已知大小的条带进行对比,研究人员可以快速准确地估算出未知 DNA 片段的长度。这种直观的呈现方式,使得 DL50 plus 在基因克隆、PCR 产物分析以及基因组学研究中发挥着至关重要的作用。 DL50 plus 的最大优势在于其条带清晰且分布均匀。它覆盖了从 50bp 到 1000bp 的范围,特别适合用于分析较短的 DNA 片段,如 PCR 产物和质粒酶切产物。这种窄范围的设计使得 DL50 plus 在分析低分子量 DNA 片段时表现出色,能够提供更高的分辨率和更精确的分子量估算。 此外,DL50 plus 的使用也非常便捷。它通常以即用型的形式提供,无需复杂的配制过程。

通过调节DLK1的表达或功能,可能为治疗相关疾病提供新的策略。

在生物化学和分子生物学研究中,碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase,AP)是一种极为重要的工具酶,广泛应用于DNA和RNA的去磷酸化处理,以及蛋白质的修饰研究。它以其高效、特异性强的特点,成为实验室中不可或缺的“去磷酸化专家”。 碱性磷酸酶的功能 碱性磷酸酶是一种能够催化多种磷酸酯水解的酶,其主要功能是去除核酸和蛋白质末端的磷酸基团。在DNA和RNA的处理中,碱性磷酸酶常用于去除5'末端的磷酸基团,从而防止DNA或RNA片段的自身连接或与载体的非特异性连接。这种处理对于构建重组DNA分子、制备线性DNA模板以及研究核酸的末端结构等实验至关重要。 广泛的应用 碱性磷酸酶在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于去除DNA片段的5'磷酸基团,防止片段的自身环化,从而提高克隆效率。在RNA研究中,碱性磷酸酶可以用于去除RNA末端的磷酸基团,帮助研究RNA的加工和修饰过程。此外,碱性磷酸酶还被用于蛋白质的去磷酸化研究,帮助科学家了解蛋白质的修饰状态和功能调控。

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