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金黄色葡萄球菌-SHMCCD68564-PKA缓冲液(10×)

2025-12-21 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

重组FcγRIII还可以用于筛选和优化抗体药物,特别是那些依赖FcγRIII介导的ADCC活性的抗体

在分子生物学实验中,准确判断 DNA 片段的大小是实验成功的关键环节之一。DL3000 DNA Marker 作为一种广泛使用的分子量标准,以其卓越的性能和便捷性,成为了实验室中不可或缺的工具。 DL3000 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。DL3000 的片段范围通常从 300bp 到 3000bp,特别适合用于分析中等长度的 DNA 片段,如 PCR 产物和质粒酶切产物。 DL3000 的最大优势在于其条带清晰且分布均匀。它经过严格的纯化和优化,确保在不同实验条件下都能表现出一致的性能。其条带的清晰度和分辨率高,即使在复杂的电泳图谱中,也能轻松分辨各个片段,确保实验结果的准确性。这种高分辨率的特性使得 DL3000 在分析中等长度的 DNA 片段时表现出色,能够提供更高的精确度。 此外,DL3000 的使用也非常便捷。

随着技术的不断进步和研究的深入,HSA鼠单抗有望为医学研究和临床治疗带来新的突破和希望。

单羧酸转运蛋白4(Monocarboxylate Transporter 4,MCT4)是一种关键的膜蛋白,主要负责乳酸和酮体等单羧酸的转运。MCT4在多种细胞类型中表达,特别是在代谢活跃的细胞中,如肌肉细胞、红细胞和肿瘤细胞。Rabbit anti-MCT4 Polyclonal Antibody(兔抗MCT4多克隆抗体)的开发,为深入研究MCT4的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力的工具。 MCT4的功能与重要性 MCT4在细胞能量代谢中发挥关键作用,特别是在缺氧条件下。在正常生理条件下,MCT4帮助细胞维持酸碱平衡,通过将乳酸从细胞内转运到细胞外,防止细胞内酸中毒。在肿瘤细胞中,MCT4的表达水平通常显著升高,这使得肿瘤细胞能够在缺氧环境中维持高糖酵解率,产生大量乳酸,并将其排出细胞外,从而维持细胞内的pH稳定。这种代谢重编程有助于肿瘤细胞的生存和增殖,因此MCT4已成为肿瘤代谢研究中的重要靶点。

NP-EI还表现出对促卵泡激素(FSH)的释放有一定的刺激作用。

纤维细胞生长因子受体3(FGFR3)是FGF受体家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和凋亡等生物学过程。FGFR3的异常表达或突变与多种疾病密切相关,如骨骼发育异常和某些癌症。Recombinant Human FGFR3 alpha (IIIc) Protein, His-Avi Tag(重组人FGFR3 alpha (IIIc)蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为FGFR3的功能研究和疾病机制探索提供了强大的支持。 FGFR3 alpha (IIIc)是FGFR3的一个关键亚型,主要在间充质细胞中表达。它通过与FGF配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的生长和分化。FGFR3在骨骼发育和软骨形成中发挥关键作用,其突变常导致骨骼发育异常,如软骨发育不全。此外,FGFR3的异常表达还与多种癌症的发生发展有关,如膀胱癌和子宫颈癌。 重组人FGFR3 alpha (IIIc)蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。

IL-21在免疫系统中扮演着双重角色:一方面,它能够增强免疫反应,对抗病原体感染和肿瘤细胞。

在细胞生物学和免疫学研究中,Recombinant Human ALCAM(重组人类ALCAM蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞黏附、免疫调节和肿瘤生物学的研究中。ALCAM(激活素连接细胞黏附分子)是一种免疫球蛋白超家族的黏附分子,主要参与细胞间相互作用和信号传导。 结构与功能 ALCAM是一种单次跨膜蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。细胞外结构域包含多个免疫球蛋白样结构域,这些结构域在细胞间黏附和信号传导中起关键作用。ALCAM通过与CD6等配体结合,调节细胞间相互作用,影响细胞的迁移、增殖和分化。 在免疫调节中的作用 ALCAM在免疫系统中发挥重要作用,特别是在T细胞的活化和迁移中。ALCAM与CD6的相互作用对于T细胞的成熟和功能至关重要。此外,ALCAM还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响炎症反应和免疫监视。 在肿瘤生物学中的作用 ALCAM在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、前列腺癌和结直肠癌等。研究表明,ALCAM的高表达与肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。ALCAM通过调节细胞间黏附和细胞外基质的相互作用,促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。

这对于研究 LASS4 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。

OCT4(Octamer-binding transcription factor 4)是一种关键的转录因子,在胚胎发育和干细胞维持中发挥着至关重要的作用。它在胚胎干细胞(ESCs)和诱导多能干细胞(iPSCs)中高度表达,是维持细胞多能性的核心因子之一。Rabbit Anti-OCT4 Polyclonal Antibody(兔抗OCT4多克隆抗体)是一种特异性识别OCT4的抗体,为研究干细胞的多能性维持和分化调控提供了重要的工具。 OCT4的功能与重要性 OCT4属于POU家族的转录因子,通过结合特定的DNA序列,调控一系列与多能性相关的基因表达。在胚胎发育的早期阶段,OCT4对于内细胞团(ICM)的形成和维持至关重要。在胚胎干细胞和诱导多能干细胞中,OCT4与SOX2和NANOG等其他转录因子共同作用,维持细胞的多能性状态,防止细胞分化。此外,OCT4在体细胞重编程过程中也发挥关键作用,能够将成熟细胞重新编程为多能干细胞。 OCT4的功能异常与多种疾病相关,尤其是在肿瘤发生中。某些肿瘤细胞中OCT4的异常表达可能导致细胞获得干细胞样特性,从而促进肿瘤的侵袭和转移。

HLA-E01:03 是 HLA-E 的一种主要等位基因,其结构相对保守。

重组小鼠CADM3(Cell Adhesion Molecule 3)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。CADM3在细胞黏附、神经发育以及突触形成中发挥着重要作用,是神经科学和细胞生物学研究中的重要工具。 CADM3的生物学功能 CADM3是一种同源细胞黏附分子,主要表达于神经元和某些非神经细胞中。它通过其免疫球蛋白样结构域介导细胞间的同源黏附,促进细胞间的接触和信号传导。在神经系统中,CADM3在神经元的发育、轴突导向和突触形成中起关键作用。研究表明,CADM3能够调节神经元的形态发生和突触可塑性,影响神经系统的功能维持。 此外,CADM3还参与调节细胞间的信号传导,影响细胞的增殖和分化。在某些病理状态下,CADM3的表达异常可能与神经退行性疾病和肿瘤的发生发展有关。 重组小鼠CADM3蛋白(His标签)的优势 重组小鼠CADM3蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:通过His标签,CADM3蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。

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