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施氏假单胞菌SHMCCD72756-组织固定液(10%NBF,RNasefree)-伞形卷霉SHMCCD69386

在肿瘤微环境中,LRG1可通过调节TGF-β信号通路,促进肿瘤血管生成和肿瘤细胞的侵袭转移。

重组人ST3GAL4蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。ST3GAL4(ST3 β-Galactoside α-2,3-Sialyltransferase 4)是一种重要的糖基转移酶,参与唾液酸化修饰过程,广泛存在于细胞内高尔基体和内质网中。它通过催化α-2,3-唾液酸键的形成,将唾液酸添加到糖链末端,调节糖蛋白和糖脂的生物活性,在细胞识别、信号转导和免疫反应中发挥重要作用。 ST3GAL4的功能与机制 ST3GAL4在多种生物学过程中发挥关键作用。它通过催化唾液酸化修饰,调节糖蛋白的稳定性、细胞黏附和信号转导。唾液酸化修饰是细胞表面糖蛋白的重要特征,影响细胞间相互作用和细胞与病原体的识别。ST3GAL4的功能异常与多种疾病相关,包括癌症、神经退行性疾病和自身免疫疾病。在癌症中,ST3GAL4的异常表达可能导致肿瘤细胞的侵袭性和转移能力增强。 重组人ST3GAL4蛋白(His Tag)的特点 重组人ST3GAL4蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。

在犬类的骨髓造血过程中,SCF与c - Kit受体结合,激活下游信号通路,促进红细胞、白细胞等的生成

在人类细胞的复杂调控网络中,Epigen(表皮生长因子样蛋白)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。Epigen在多种生理和病理过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 Epigen的结构与功能 Epigen是一种分泌性糖蛋白,其结构中含有一个EGF样结构域,能够与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路。通过激活EGFR,Epigen能够促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。此外,Epigen还能够调节细胞间的黏附和迁移,对组织的形成和修复具有重要作用。 在生理过程中的作用 Epigen在多种生理过程中发挥着重要作用。例如,在皮肤和黏膜的维持中,Epigen能够促进表皮细胞的增殖和分化,维持皮肤和黏膜的完整性和功能。在伤口愈合过程中,Epigen的表达显著增加,它能够促进受损组织的修复和再生,加速伤口的闭合。 在疾病中的作用 Epigen在多种疾病中也发挥着重要作用。在某些癌症中,Epigen的高表达与肿瘤的侵袭和转移相关。

它在马的生理和行为中扮演着重要角色,主要通过与阿片受体结合来调节疼痛、压力和行为。

重组人NKp46蛋白(Recombinant Human NKp46,NCR1/CD335)是天然杀伤(NK)细胞表面最具代表性的激活性受体之一,也是肿瘤免疫治疗研究的热点靶点。NKp46属于天然细胞毒性受体(NCR)家族,分子量约46 kDa,胞外段含两个C2型免疫球蛋白样结构域,可直接识别病毒感染细胞或肿瘤细胞表面的病毒血凝素、HSPG及未知配体,触发NK细胞脱颗粒、释放穿孔素/颗粒酶并分泌IFN-γ,从而介导快速而强效的细胞毒作用。 重组人NKp46通常采用HEK293或CHO真核表达系统,保留天然糖基化与正确折叠,可与配体或抗体高亲和力结合。His或hFc标签版本便于一步纯化及ELISA、SPR、流式等多平台应用:① 用于筛选阻断型或激动型抗体,评估其对NK细胞杀伤的增强或抑制效应;② 构建可溶性NKp46-Fc融合蛋白,捕获肿瘤或病毒感染细胞表面的未知配体,研究免疫逃逸机制;③ 作为CAR-NK或双特异抗体的靶向结构域,提升对NKp46配体阳性肿瘤的识别特异性。 临床前研究显示,肿瘤微环境中可溶性配体水平升高可下调NKp46功能,导致免疫逃逸。

在酶联免疫吸附测定(ELISA)中,蛋白G可以固定捕获抗体,提高检测的灵敏度和特异性。

Exendin (9-39) 是一种由 31 个氨基酸组成的多肽,是从 Exendin-4 的第 9 到 39 位氨基酸残基中提取的片段。它作为一种胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体拮抗剂,能够特异性地阻断 GLP-1 受体,从而抑制 GLP-1 介导的生理效应。这种特性使得 Exendin (9-39) 在研究 GLP-1 信号通路和开发新型糖尿病治疗药物中具有重要价值。 在糖尿病研究中的应用 GLP-1 是一种重要的肠促胰岛素激素,能够刺激胰岛素分泌,抑制胰高血糖素释放,从而降低血糖水平。Exendin (9-39) 通过阻断 GLP-1 受体,抑制这些效应,因此在糖尿病研究中被广泛用于探索 GLP-1 信号通路的作用机制。例如,通过使用 Exendin (9-39) 进行实验,研究人员可以更深入地了解 GLP-1 在调节血糖中的具体作用,以及其在糖尿病发病机制中的地位。 在神经保护中的潜在作用 除了在糖尿病研究中的应用,Exendin (9-39) 还被发现具有潜在的神经保护作用。

这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合NCOA4蛋白。

重组人CD42b蛋白是一种重要的血小板膜蛋白,其在血小板的粘附、聚集以及凝血过程中发挥着关键作用。CD42b也被称为糖蛋白Ibα(GPIbα),是血小板GPIb-IX-V复合物的组成部分。该复合物通过与von Willebrand因子(vWF)结合,使血小板能够粘附在受损血管的内皮下,从而在止血和血栓形成中起到重要作用。 重组人CD42b蛋白可用于多种研究应用,如ELISA和Western Blot。它通常通过基因工程技术在HEK293细胞中表达,并带有C末端His标签。这种重组蛋白的纯度通常大于90%,并且其内毒素水平较低,适合用于细胞实验和作为ELISA标准。 在医学研究中,重组人CD42b蛋白对于研究血小板功能障碍相关疾病,如Bernard-Soulier综合征和血小板型von Willebrand病等具有重要意义。这些疾病通常由CD42b基因的突变引起,导致血小板粘附和聚集功能异常。通过研究重组人CD42b蛋白,科学家们可以更好地理解这些疾病的发病机制,并探索新的治疗方法。 此外,重组人CD42b蛋白还可用于开发针对血小板相关疾病的诊断工具和治疗药物。

这种重组蛋白保留了天然 ENPP-2 的生物学活性,可用于多种实验研究。

在细胞生物学和分子遗传学领域,基因组稳定性是维持细胞正常功能和生物体健康的关键因素。ESCO1(Eco1-related sister chromatid cohesion protein 1)作为一种重要的蛋白质,在保障基因组稳定性方面发挥着不可或缺的作用。Rabbit anti-ESCO1 Polyclonal Antibody 为深入研究 ESCO1 的功能及其在细胞周期调控中的作用提供了强大的技术支持。 ESCO1 是一种乙酰转移酶,主要参与姐妹染色单体黏附的建立和维持。在细胞有丝分裂过程中,姐妹染色单体的正确分离对于确保遗传物质的准确传递至关重要。ESCO1 通过乙酰化修饰黏附蛋白复合体中的关键组分,调节姐妹染色单体的黏附状态,从而保证细胞在有丝分裂时染色体的稳定分离。研究表明,ESCO1 功能的异常会导致染色体分离错误,进而引发基因组不稳定,与多种疾病如癌症的发生发展密切相关。 Rabbit anti-ESCO1 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 ESCO1 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。

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