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拟盘多毛孢属-组织固定液(10%NBF,RNasefree)-伞形卷霉SHMCCD69386

免疫荧光实验也可以借助这种抗体观察 RELT 蛋白在细胞内的定位和分布情况。

重组人二肽基肽酶IV(Recombinant Human DPPIV,也称DPP4)是一种通过基因工程技术生产的酶,广泛存在于人体多种组织和细胞表面,是一种多功能的丝氨酸蛋白酶。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。 DPPIV的主要功能是水解多种生物活性肽,包括胰高血糖素样肽-1(GLP-1)和胰高血糖素依赖性胰岛素释放肽(GIP)。这两种肽在调节血糖水平中起着重要作用,因此DPPIV在血糖代谢中具有关键地位。通过水解这些肽,DPPIV能够调节胰岛素的分泌,进而影响血糖水平。这一机制使其成为2型糖尿病治疗的重要靶点,许多降糖药物通过抑制DPPIV活性来延长GLP-1和GIP的作用时间,从而增强胰岛素分泌,降低血糖。 除了在代谢中的作用,DPPIV还在免疫系统中发挥重要作用。它参与调节T细胞的活化和增殖,通过水解细胞表面的信号分子,影响免疫细胞的功能。此外,DPPIV在某些癌症中也表现出异常表达。例如,在前列腺癌和乳腺癌中,DPPIV的高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力相关。因此,DPPIV不仅是一个潜在的肿瘤标志物,还可能作为癌症治疗的靶点。

在细胞生物学和免疫学研究中,TGF-β1(转化生长因子β1)信号通路扮演着至关重要的角色。

重组人BTN2A1蛋白(Recombinant Human BTN2A1 Protein, His Tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约55 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。BTN2A1(Butyrophilin 2A1)通过结合T细胞受体Vγ9Vδ2,协同CD277调控γδT细胞活化,在抗肿瘤免疫与自身免疫病(如多发性硬化症)中呈现双重作用。 结构与功能机制 His标签不影响BTN2A1与CD277的二聚化及Vγ9Vδ2 TCR的识别(Kd≈8 nM)。重组蛋白可激活γδT细胞分泌IFN-γ(提升3.2倍),同时通过ITIM基序抑制过度活化,实现免疫平衡调控。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,rhBTN2A1-His联合IL-2使γδT细胞浸润增加5倍,肿瘤体积缩小60%; 自身免疫病调控:BTN2A1缺陷小鼠出现EAE加重,His标签蛋白补充可缓解脊髓炎症; 疫苗佐剂开发:与mRNA疫苗共递送,增强CD8⁺ T细胞记忆应答(IFN-γ⁺细胞比例提升4.7倍)。

FAP蛋白还可用于研究肿瘤微环境中的免疫调节机制,为免疫治疗提供新的思路。

在细胞代谢和生物化学领域,丙酮酸羧化酶(ACLY)是一种关键的酶,参与细胞的能量代谢和生物合成过程。ACLY催化丙酮酸羧化为草酰乙酸,这一反应在多种代谢途径中发挥重要作用,包括糖异生、脂肪酸合成和三羧酸循环。因此,深入研究ACLY的功能和调控机制对于理解细胞代谢的复杂网络具有重要意义。Rabbit anti-ACLY Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 ACLY的生物学功能 ACLY是一种线粒体酶,主要定位于线粒体基质中。它通过催化丙酮酸羧化为草酰乙酸,为细胞提供重要的代谢中间体。草酰乙酸是三羧酸循环的重要组成部分,也是糖异生和脂肪酸合成的关键前体。ACLY的活性受多种因素调控,包括激素、营养状态和细胞能量需求。在生理条件下,ACLY的活性对于维持细胞的能量平衡和代谢稳态至关重要。 Rabbit anti-ACLY Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-ACLY Polyclonal Antibody是针对ACLY蛋白的特异性多克隆抗体。

Recombinant Canine SCF在犬类疾病模型的研究中具有重要价值。

在细胞生物学和分子生物学领域,核纤层蛋白(Lamins)是细胞核的重要结构成分,对于维持细胞核的形态和功能发挥着关键作用。Lamin A/C 是核纤层蛋白家族中的重要成员,广泛参与细胞核的结构维持、基因表达调控以及细胞周期进程。因此,深入研究 Lamin A/C 的功能和调控机制对于理解细胞的生理和病理过程具有重要意义。Rabbit anti-Lamin A/C Polyclonal Antibody 作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 Lamin A/C 的生物学功能 Lamin A/C 是核纤层蛋白家族中的两种主要亚型,它们在细胞核的内膜下形成网状结构,为细胞核提供机械支持。Lamin A/C 不仅维持细胞核的形态,还参与基因表达的调控、DNA 复制和修复等过程。此外,Lamin A/C 在细胞周期调控中也发挥重要作用,特别是在有丝分裂期间,Lamin A/C 的磷酸化和去磷酸化过程对于细胞核的解体和重建至关重要。Lamin A/C 的异常表达和功能失调与多种疾病相关,如早衰症、肌肉营养不良和某些心血管疾病。

它不仅在正常生理过程中发挥重要作用,还为神经疾病的治疗提供了潜在的靶点。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus HLA-G&B2M&Peptide (RIIPRHLQL) Monomer Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴HLA-G、B2M及肽段[RIIPRHLQL]单体蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫耐受、移植免疫以及自身免疫疾病提供了重要的工具。HLA-G(人类白细胞抗原G)是一种非经典的人类白细胞抗原(HLA)分子,主要在胎盘滋养层细胞、某些肿瘤细胞以及免疫调节细胞(如调节性T细胞)中表达。它通过与免疫细胞表面的抑制性受体(如KIR2DL4)结合,抑制免疫细胞的激活,从而在免疫耐受和免疫逃逸中发挥重要作用。 在免疫耐受中,HLA-G通过与KIR2DL4结合,抑制自然杀伤细胞(NK细胞)和细胞毒性T细胞的活性,保护胎儿免受母体免疫系统的攻击。此外,HLA-G在移植免疫中也发挥关键作用,通过抑制免疫细胞的激活,减少移植排斥反应。在肿瘤免疫中,HLA-G的高表达与肿瘤免疫逃逸密切相关,肿瘤细胞通过表达HLA-G抑制免疫细胞的攻击,促进肿瘤的生长和转移。

通过阻断 TNFR2 信号通路,可以抑制肿瘤细胞的存活和增殖,增强抗肿瘤免疫反应。

在生物医学研究中,白细胞介素-17F(Interleukin-17F,IL-17F)作为一种重要的促炎细胞因子,其在免疫反应和炎症调控中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-17F蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-17F的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-17F:关键的促炎细胞因子 IL-17F是白细胞介素-17家族的重要成员,主要由Th17细胞产生。它通过与IL-17受体结合,激活一系列下游信号通路,从而促进炎症因子的产生、细胞的趋化和组织损伤。IL-17F在多种炎症性疾病(如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病)中发挥重要作用,通过诱导炎症细胞的浸润和促炎细胞因子的释放,加剧炎症反应。因此,深入研究IL-17F的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人白细胞介素-17F蛋白(His-Avi Tag)的优势 重组生物素化人白细胞介素-17F蛋白(His-Avi Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人IL-17F蛋白上,并带有His-Avi Tag。

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