意大利青霉SHMCCD66784-广东颈槽蛇菌-多产色链霉菌SHMCCD58109
通过激活MC4R,这些类似物能够显著减少食物摄入,从而帮助控制体重。
白细胞介素-13受体α1(IL-13Rα1)是白细胞介素-13(IL-13)的主要受体之一,广泛参与免疫调节和炎症反应。IL-13Rα1通过与IL-13结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的活化和功能。近年来,IL-13Rα1因其在过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些肿瘤中的重要作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse IL-13Rα1 Protein, His Tag(重组小鼠IL-13Rα1蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究IL-13Rα1的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 IL-13Rα1的功能与作用 IL-13Rα1属于免疫球蛋白超家族,主要表达在巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等免疫细胞表面。IL-13通过与IL-13Rα1结合,激活JAK-STAT信号通路,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。IL-13Rα1在Th2型免疫反应中发挥重要作用,参与调节过敏性炎症和组织修复。此外,IL-13Rα1在某些肿瘤细胞中也表现出异常表达,可能与肿瘤的免疫逃逸和进展相关。
其配方以哥伦比亚血琼脂为基底,含酪蛋白、大豆蛋白消化物及酵母粉,提供丰富氮源、维生素和微量元素。
重组人白细胞介素-17C(Recombinant Human IL-17C Protein, His-Avi Tag)是一种新兴的细胞因子,属于IL-17家族。与IL-17A和IL-17F等家族成员类似,IL-17C在调节炎症反应和免疫细胞功能中发挥重要作用。近年来,IL-17C的研究逐渐成为免疫学和炎症研究的热点领域。 IL-17C主要由黏膜相关的免疫细胞(如Th17细胞和γδT细胞)分泌,其功能主要集中在黏膜组织,如肠道、肺部和皮肤。IL-17C通过与其受体IL-17RA/IL-17RC复合物结合,激活下游信号通路(如NF-κB和MAPK通路),从而诱导多种炎症因子和趋化因子的分泌。这些因子在黏膜屏障的维持和炎症反应的调节中发挥重要作用。例如,IL-17C能够促进上皮细胞分泌抗菌肽,增强黏膜的防御功能。 重组人IL-17C蛋白(His-Avi Tag)的制备为研究其功能提供了有力工具。
这些信息对于理解 SEN54 在细胞生理和病理过程中的作用机制至关重要。
CDK2(Cyclin-Dependent Kinase 2)是一种关键的细胞周期依赖性激酶,在细胞周期的调控中发挥重要作用。它通过与周期蛋白(Cyclin)结合,调节细胞从G1期向S期的过渡,从而控制细胞的增殖和分裂。 CDK2的结构与功能 CDK2是一种丝氨酸/苏氨酸激酶,其活性依赖于与周期蛋白E(Cyclin E)或周期蛋白A(Cyclin A)的结合。在细胞周期的G1期,CDK2与Cyclin E结合,促进细胞从G1期进入S期;在S期,CDK2与Cyclin A结合,进一步推动DNA的合成和细胞周期的进展。CDK2的活性受到多种机制的精细调控,包括磷酸化、去磷酸化以及抑制蛋白(如p21和p27)的结合。 在细胞周期调控中的作用 CDK2在细胞周期调控中扮演着关键角色。其活性的异常升高可能导致细胞过度增殖,与多种癌症的发生和发展密切相关。例如,在某些肿瘤细胞中,CDK2的过度激活或其抑制蛋白的失活,使得细胞周期失控,导致肿瘤的形成和进展。因此,CDK2被视为癌症治疗的重要靶点之一。 在癌症治疗中的应用 近年来,针对CDK2的抑制剂开发成为癌症治疗的研究热点。

随着研究的不断深入,IL - 31 受体 A 及其相关信号通路有望成为未来治疗炎症性疾病的重要靶点。
Desmocollin-1(DSC1)属于钙黏蛋白超家族,是桥粒核心黏附分子,通过同型及异型跨膜相互作用,将角蛋白中间丝锚定于细胞膜,维持表皮机械完整与屏障功能;其表达下降或突变可导致皮肤脆性疾病、鳞癌进展及过敏炎症。Rat anti-Desmocollin-1 Monoclonal Antibody(克隆JMMR-2238)以重组人DSC1胞外ECAD2-3域(aa 310-430)为免疫原,经LOU/C大鼠杂交瘤筛选,表位锁定在钙结合基序旁,可识别人、小鼠、犬,无交叉于DSC2/3。Western blot灵敏度达20 pg,能在0.3 μg表皮裂解液中检出单一100 kDa糖蛋白条带;免疫沉淀耦合质谱发现DSC1与Plakophilin-1、Desmoplakin形成钙依赖复合体,为桥粒组装提供新机制。免疫荧光显示,2238清晰勾勒基底上层细胞膜线性图案,与Desmoglein-1共定位系数>0.93,适用于高分辨成像皮肤疾病模型。抗体兼容FFPE切片,在鳞癌芯片中DSC1低表达与分级升高、淋巴结转移正相关,提示其潜在抑癌作用。

其基因组携带类胡萝卜素合成簇,可高产具有抗氧化活性的黄色素,为天然食品着色剂提供新来源。
Fumarase(延胡索酸酶)是一种关键的代谢酶,参与细胞的三羧酸循环(TCA循环),负责将延胡索酸水解为琥珀酸。这一过程对于维持细胞的能量代谢和生物合成至关重要。Mouse anti-Fumarase Monoclonal Antibody 是一种特异性识别 Fumarase 的单克隆抗体,为研究细胞代谢机制和相关疾病提供了强大的工具。 Fumarase 在细胞的能量代谢中发挥着核心作用。三羧酸循环是细胞产生 ATP 的主要途径之一,而 Fumarase 在这一循环中负责催化延胡索酸向琥珀酸的转化。此外,Fumarase 还参与细胞的抗氧化防御机制,通过维持细胞内的氧化还原平衡,保护细胞免受氧化损伤。Fumarase 的功能障碍与多种疾病相关,包括遗传性肾癌综合征(Hereditary Leiomyomatosis and Renal Cell Cancer,HLRCC)和某些代谢性疾病。 Mouse anti-Fumarase Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别 Fumarase 蛋白。
TGF-β3通过激活Smad2/3依赖的经典信号通路,维持软骨的稳态。
MYOD1(Myogenic Differentiation 1)是一种关键的肌肉特异性转录因子,在骨骼肌的发育和分化中发挥着至关重要的作用。MYOD1 的磷酸化状态,尤其是 Ser200 位点的磷酸化,对于其功能的调控至关重要。Rabbit anti-MYOD1(pS200) Polyclonal Antibody 是一种专门针对 MYOD1 在 Ser200 位点磷酸化的多克隆抗体,为研究肌肉发育和相关疾病提供了重要的工具。 MYOD1 是肌肉发育过程中的关键调控因子,能够诱导成肌细胞的分化和成熟。Ser200 位点的磷酸化状态影响 MYOD1 的转录活性和与其他转录因子的相互作用,从而调节肌肉细胞的分化进程。在肌肉发育过程中,MYOD1 的异常表达或磷酸化状态的改变可能导致肌肉发育障碍或肌肉疾病。因此,深入研究 MYOD1 的磷酸化状态对于理解肌肉发育的分子机制和相关疾病的发病机制具有重要意义。
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