黄色农霉菌-枯草芽胞杆菌枯草亚种Bacillussubtilissubsp.subtilisAS1.68-SHMCCD64232
它在生理和病理过程中扮演着重要角色,是研究代谢疾病、免疫调节和癌症治疗的关键靶点。
整合素αvβ8(Integrin αvβ8)是一种异二聚体受体,属于整合素家族,广泛参与细胞黏附、迁移、信号传导以及组织修复等生物学过程。重组猕猴(Rhesus Macaque)整合素αvβ8异二聚体蛋白(His Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 整合素αvβ8由αv亚基和β8亚基组成,主要通过识别细胞外基质(ECM)中的特定配体(如层粘连蛋白和纤维连接蛋白)来调节细胞与细胞外基质之间的相互作用。它在多种生理过程中发挥重要作用,包括胚胎发育、神经系统的形成、免疫细胞的迁移以及组织修复。此外,整合素αvβ8还参与调节转化生长因子β(TGF-β)的激活,从而影响细胞的增殖和分化。 在病理状态下,整合素αvβ8的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,整合素αvβ8的高表达可能促进肿瘤细胞的侵袭和转移。此外,它还在神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)中发挥重要作用,通过调节炎症反应和细胞外基质的重塑,影响疾病的进展。
GNA13在多种癌症中表达异常,可能作为潜在的肿瘤标志物。
血栓海绵蛋白4(Thrombospondin 4,TSP4)是一种重要的细胞外基质蛋白,广泛参与细胞黏附、迁移、增殖以及神经保护等多种生理过程。Rabbit anti - Thrombospondin 4 Polyclonal Antibody(兔抗Thrombospondin 4多克隆抗体)为研究TSP4的功能和作用机制提供了强大的工具。 TSP4主要表达于神经系统和某些结缔组织中,其在神经发育、神经保护和神经修复中发挥关键作用。TSP4能够通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞外基质的组成和功能,进而影响细胞的行为。此外,TSP4在神经损伤后的修复过程中也起着重要作用,它能够促进神经再生和突触重建。TSP4的异常表达与多种神经系统疾病密切相关,如阿尔茨海默病、帕金森病和神经退行性疾病。 Rabbit anti - Thrombospondin 4 Polyclonal Antibody能够特异性地识别TSP4蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。
接种5%菌悬液后,37℃厌氧培养24–48 h,若能利用糖产酸,溴甲酚紫由紫变黄;无变化则视为阴性。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,Rabbit anti-CD137 Polyclonal Antibody 是一种极具价值的研究工具,它为科学家们深入探索 CD137(4-1BB)的功能及其在免疫调节和癌症治疗中的作用提供了有力支持。 CD137,也称为 4-1BB,是一种共刺激分子,主要表达在活化的 T 细胞、自然杀伤(NK)细胞和某些髓系细胞表面。它通过与其配体 CD137L(4-1BBL)结合,向免疫细胞传递共刺激信号,增强 T 细胞的增殖、存活和细胞毒性功能。此外,CD137 信号通路在调节免疫反应、维持免疫平衡以及促进抗肿瘤免疫中发挥着关键作用。 Rabbit anti-CD137 Polyclonal Antibody 是通过将 CD137 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 CD137 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 CD137 蛋白,而不会与其他免疫相关蛋白发生交叉反应。
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通过调节CXCL10的表达或阻断其信号通路,可能为治疗炎症性疾病提供新的策略。
双歧杆菌生化管用基础培养基(BAM Base)是一种低糖、低氧化还原电位的半合成培养液,专为双歧杆菌属(Bifidobacterium)的糖发酵、耐酸、耐胆盐等生化性状测定而设计。基础成分含0.5%胰酪胨、0.5%酵母浸粉、0.2%明胶、0.05%L-半胱氨酸盐酸盐、0.1%Tween 80及0.02%刃天青,pH 6.8±0.2,115℃灭菌15 min后通氮驱氧,加入过滤除菌的0.5%特定碳源(葡萄糖、乳糖、棉子糖等)即构成不同生化管。半胱氨酸与刃天青协同维持Eh+100 mV以下,确保双歧杆菌厌氧需求;Tween 80提供脂肪酸,促进膜脂合成,缩短延迟期。接种5%菌悬液后,37℃厌氧培养24–48 h,若能利用糖产酸,溴甲酚紫由紫变黄;无变化则视为阴性。同时可观察管底产气气泡、浑浊度及pH下降幅度,配合耐酸(pH 3.5)与耐胆盐(0.3%)试验,快速完成种间鉴定。该基础培养基营养温和、背景低,是乳品、益生菌制品及临床分离株生化分型的“双歧钥匙”。
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在正常生理条件下,PKM2 的表达水平较低,但在肿瘤细胞中,PKM2 的表达显著上调。
固氮野野村氏菌(Nonomuraea sp.)是野野村氏菌属中极具潜力的新成员,最初分离自孟加拉国肥沃的冲积土。它革兰氏阳性,好氧,基丝和气丝均极发达,气丝多分枝,顶端可形成钩状、螺旋或直的孢子链,孢子表面或光滑或带疣,显微下宛如缀满栗色珍珠的藤蔓 。ISP-2培养基上28℃培养,菌落呈灰褐至橙棕色,背面常渗出金黄可溶性色素,像夕阳洒在土壤上的光晕。 细胞壁含meso-二氨基庚二酸,全细胞水解物检出马杜拉糖,醌系以MK-9(H4)、MK-9(H2)和MK-9(H0)为主,GC含量约66%,为后续次级代谢与固氮基因簇提供稳定背景 。目前,该菌被确立为模式菌株,编号保存于国际保藏中心,为野野村氏菌属的分类学与生态学研究提供关键参照 。更重要的是,基因组中携带nifH、nifD等固氮基因,可在无氮培养基中生长,乙炔还原法测得固氮酶活性达200 nmol C₂H₄ mg⁻¹ h⁻¹,提示其在稻田、红壤等缺氮环境中具有生物施肥潜力 。 此外,固氮野野村氏菌还能分泌耐碱纤维素酶与几丁质酶,在pH 9、50℃条件下仍保持80%活性,为农林废弃物糖化提供绿色催化剂 。
深入研究TSLP的生物学功能和作用机制,对于理解免疫系统的复杂性以及开发新的治疗策略具有重要意义。
重组大鼠白细胞介素-1α(Recombinant Rat IL-1α)是一种关键的细胞因子,属于白细胞介素-1家族。它在启动和调节炎症反应中发挥着重要作用,是免疫系统应对感染和组织损伤的重要介质。 结构与特性 重组大鼠IL-1α是一种非糖基化的单链多肽,含有159个氨基酸,分子量约为17.5 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。 生物活性与功能 重组大鼠IL-1α具有广泛的生物活性。它能够激活多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,促进这些细胞产生促炎细胞因子和趋化因子。IL-1α还能够诱导细胞的增殖和分化,促进炎症部位的血管生成和组织修复。此外,IL-1α在调节免疫反应中也发挥重要作用,能够激活T细胞和B细胞,增强免疫系统的整体反应能力。 表达与作用机制 IL-1α主要由单核细胞、巨噬细胞和内皮细胞等产生,其表达受到多种刺激的诱导,如细菌内毒素、病毒感染和组织损伤等。IL-1α通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活下游的信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而促进炎症因子的产生和细胞的活化。
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