纺锤雷素链霉菌SHMCCD58042-树生酵母SHMCCD54660-奇异酵母SHMCCD54801
SDF - 1α 在胚胎发育过程中也起着重要作用,它参与调节细胞的迁移和组织的形成。
Rabbit anti-Mono-Methyl-Histone H3(Lys4) Monoclonal Antibody(PA-102)是一款由兔源单B细胞克隆技术制备、特异性识别组蛋白H3第4位赖氨酸单甲基化(H3K4me1)的高灵敏度表观遗传学工具,专为增强子标记、转录调控及细胞命运决定研究而设计。H3K4me1被广泛视为“活性增强子”的签名修饰,其富集区域与组织特异性基因表达、发育开关及肿瘤发生密切相关;精准区分单甲基化与二/三甲基化状态,是解析增强子动态与疾病表观遗传变异的关键。PA-102以合成H3K4me1多肽为免疫原,经高严格度负筛选去除交叉反应,IgG纯度≥98%,EC50≤12 pg/mL(ELISA)。Western blot在1:10 000稀释度下可于15 kDa处呈现锐利单带,对H3K4me2/3、H3K9me1等修饰交叉信号25,与ATAC-seq峰高度重叠。
尽管Flt-3L在免疫调节中的作用已被广泛认可,但其在人体内的具体机制仍有许多未知之处。
重组人整合素α10β1(Recombinant Human Integrin α10β1, His Tag)是一种重要的细胞表面受体,广泛应用于细胞黏附、软骨发育以及关节疾病机制的研究中。整合素α10β1在软骨细胞的黏附、迁移和基质合成中发挥关键作用,是研究关节健康和疾病的重要工具。 背景与功能 整合素α10β1是一种异二聚体受体,由α10亚基和β1亚基组成。它主要表达在软骨细胞中,参与细胞外基质(ECM)的组装和软骨的发育。整合素α10β1通过与胶原蛋白等基质蛋白结合,调节软骨细胞的黏附、迁移和增殖。此外,它还在维持软骨的完整性和功能中发挥重要作用。 研究表明,整合素α10β1在软骨细胞的分化和成熟过程中发挥关键作用。它通过与细胞外基质的相互作用,调节软骨细胞的形态和功能。在关节疾病(如骨关节炎)中,整合素α10β1的功能异常可能导致软骨损伤和退化。 重组蛋白的应用 重组人整合素α10β1蛋白通过基因工程技术制备,带有His Tag标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然整合素α10β1相似的生物学活性,可以用于多种实验研究。
在临床应用方面,重组食蟹猴FOLR2蛋白可用于开发诊断试剂。
Recombinant Biotinylated Human CEACAM-8(重组生物素标记人类CEACAM-8蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床诊断中。CEACAM-8(癌胚抗原相关细胞黏附分子8)是一种免疫球蛋白超家族成员,在细胞黏附、信号传导和免疫调节中发挥重要作用。 生物学功能与应用 CEACAM-8主要表达于中性粒细胞和单核细胞表面,参与调节细胞间相互作用和免疫反应。它通过与同源或异源配体结合,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。在炎症反应中,CEACAM-8能够促进中性粒细胞的聚集和活化,增强其吞噬和杀菌能力。此外,CEACAM-8在某些肿瘤细胞中的异常表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关,使其成为肿瘤诊断和治疗的重要靶点。 临床应用前景 在临床诊断方面,CEACAM-8的表达水平可以作为某些炎症性疾病和肿瘤的生物标志物。例如,在急性髓系白血病(AML)中,CEACAM-8的高表达与疾病进展和预后不良相关。
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这株“淤泥隐士”以冻干粉形式静卧于全球保藏中心,像一枚被按下暂停键的“月亮种子”。
重组小鼠 MANF(Recombinant Mouse MANF,Mesencephalic Astrocyte-derived Neurotrophic Factor)是一种重要的分泌蛋白,在细胞应激反应和神经保护中发挥着关键作用。它最初从中脑星形胶质细胞中分离出来,因其对多巴胺能神经元的营养作用而得名。 MANF 的结构与功能 MANF 是一种分泌蛋白,分子量约为20kDa。重组小鼠 MANF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。MANF 在细胞应激反应中发挥重要作用,特别是在内质网应激(ER stress)条件下。它能够调节细胞的生存和死亡,保护细胞免受应激损伤。 在神经保护中的作用 MANF 在神经保护中发挥着重要作用。它能够促进神经元的存活和生长,特别是在缺血、缺氧等应激条件下。研究表明,MANF 对多巴胺能神经元具有显著的营养作用,能够保护这些神经元免受氧化应激和神经毒素的损伤。此外,MANF 还能够调节神经炎症反应,减轻炎症对神经元的损伤。 在细胞应激反应中的作用 MANF 在细胞应激反应中也发挥着关键作用。
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重组人FcγRIIIB能够模拟天然受体的功能,帮助科学家更好地理解其在免疫调节中的作用。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TRAIL R1(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体受体1)作为一种重要的细胞表面受体,在细胞凋亡、免疫调节以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人TRAIL R1蛋白的开发,为深入研究TRAIL R1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TRAIL R1是TNF受体超家族的成员之一,主要表达于多种细胞类型,包括免疫细胞和某些肿瘤细胞。它通过与TRAIL配体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,从而诱导细胞凋亡。TRAIL R1在维持组织稳态、免疫监视和抗肿瘤免疫中发挥重要作用,其异常表达与多种疾病相关,包括癌症、自身免疫性疾病和某些神经退行性疾病。因此,研究TRAIL R1的机制和功能对于理解细胞凋亡和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TRAIL R1蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
同时可产生乳酸,使培养基pH在16小时内由6.2降至5.5,抑制沙门氏菌和停乳链球菌等病原体的生长。
ACSF3(乙酰辅酶A合成酶家族成员3)是一种关键的酶,参与脂肪酸的代谢和能量平衡的调节。ACSF3通过催化脂肪酸的活化,生成乙酰辅酶A(Acetyl-CoA),在细胞的能量代谢中发挥重要作用。乙酰辅酶A是细胞内许多代谢途径的关键中间体,包括三羧酸循环(TCA循环)和脂肪酸合成。ACSF3的功能异常与多种代谢性疾病相关,如肥胖、糖尿病和心血管疾病。因此,对ACSF3的研究对于理解脂肪酸代谢和能量平衡的机制具有重要意义。 Rabbit Anti-ACSF3 Polyclonal Antibody(兔抗ACSF3多克隆抗体)是一种特异性识别ACSF3蛋白的抗体。它通过将ACSF3蛋白片段注入兔子体内,刺激其免疫系统产生多种特异性抗体。这些抗体能够特异性地结合ACSF3蛋白,具有高度的特异性和亲和力,适用于多种实验技术,如Western Blot、免疫组化和免疫沉淀。 在脂肪酸代谢研究中,Rabbit Anti-ACSF3 Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测ACSF3在不同组织和细胞中的表达和定位。
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