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硝酸盐还原嗜盐碱杆菌-SHMCCD54591-爪哇漏斗状侧耳凤尾菇

APOE3通过调节脑内胆固醇代谢和β-淀粉样蛋白的清除,可能对神经退行性病变起到保护作用。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus EPHA2 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴EPHA2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,为研究细胞信号传导、肿瘤微环境以及免疫调节机制提供了重要的工具。EPHA2(Eph受体A2)是一种酪氨酸激酶受体,广泛表达于多种细胞类型中,包括肿瘤细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在细胞增殖、迁移、血管生成以及免疫调节中发挥重要作用,尤其在肿瘤微环境的形成和免疫逃逸中具有关键作用。 EPHA2通过与其配体(如Ephrin-A1)结合,激活下游信号通路,调节细胞的黏附、迁移和增殖。在肿瘤细胞中,EPHA2的异常激活与肿瘤的侵袭性、耐药性和免疫逃逸密切相关。例如,EPHA2在多种肿瘤(如乳腺癌、肺癌和前列腺癌)中高表达,能够促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,并通过调节肿瘤微环境中的细胞间相互作用,影响肿瘤的进展和免疫反应。 生物素标记技术为EPHA2的研究提供了强大的支持。

重组食蟹猴CSPG4蛋白的出现,为深入研究这一分子在神经科学和肿瘤生物学中的作用提供了有力的工具。

重组人MBL2蛋白(Recombinant Human MBL2 Protein)是一种在天然免疫系统中扮演关键角色的模式识别分子。MBL2(Mannose-Binding Lectin 2,甘露糖结合凝集素2)主要由肝脏合成,属于胶原凝集素家族,能够识别病原体表面的甘露糖、N-乙酰葡糖胺等糖类结构,激活补体系统的凝集素途径,从而清除病原体。MBL2在机体抵御细菌、病毒、真菌等感染的早期防御中发挥重要作用,其缺陷或水平低下与反复感染、自身免疫病及慢性炎症密切相关。 重组人MBL2蛋白通常采用哺乳动物细胞表达系统制备,以确保其正确的寡聚体结构和生物活性。这种高纯度的重组蛋白可用于体外补体激活实验、病原体识别机制研究、免疫调节分析以及药物开发。例如,在补体功能研究中,MBL2可用于评估其介导的补体激活效率;在感染性疾病模型中,可用于探索MBL2与病原体相互作用的机制。此外,MBL2的替代疗法正在研究中,旨在为MBL2缺陷患者提供治疗选择。 随着对MBL2研究的深入,其在感染免疫、炎症调控和疫苗开发中的应用前景将更加广阔。

在神经退行性疾病模型中,通过补充 Midkine,可以显著促进神经元的存活和突起生长,减缓疾病进程。

Recombinant Human HGF Protein(重组人肝细胞生长因子)是一种重要的细胞生长因子,因其在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复中的关键作用而备受关注。HGF在多种生理和病理过程中发挥重要作用,特别是在肝脏再生、伤口愈合和肿瘤生物学中。 细胞生长与分化 HGF通过与其受体c-Met结合,激活多种下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育过程中对器官形成和组织分化至关重要。HGF能够诱导多种细胞类型(如肝细胞、肾细胞、内皮细胞等)的增殖,促进组织的再生和修复。 组织修复与再生 在组织损伤和修复过程中,HGF能够促进受损细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。例如,在肝脏损伤后,HGF可以刺激肝细胞的增殖,促进肝脏的再生。此外,HGF在皮肤伤口愈合中也发挥重要作用,能够促进成纤维细胞和角质形成细胞的增殖,加速伤口的闭合和组织的再生。 肿瘤生物学 HGF在肿瘤生物学中也具有复杂的作用。一方面,HGF能够促进肿瘤细胞的增殖和迁移,通过激活c-Met信号通路,增强肿瘤细胞的侵袭能力。另一方面,HGF在某些情况下也可能抑制肿瘤细胞的生长,其具体作用取决于肿瘤的类型和微环境。

它可以用于研究FGFR2 β (IIIb)与其配体的相互作用,帮助揭示其在细胞信号传导中的作用机制。

重组人白细胞介素 - 37b(Recombinant Human IL - 37b Protein)作为一种重要的抗炎细胞因子,近年来在免疫学和炎症研究领域备受关注。它在调节免疫反应和抑制过度炎症方面发挥着关键作用,为多种炎症性疾病的治疗提供了新的希望和策略。 白细胞介素 - 37b(IL - 37b)是 IL - 37 的一种亚型,属于 IL - 1家族。它主要由多种免疫细胞和非免疫细胞产生,如树突状细胞、巨噬细胞、内皮细胞和上皮细胞等。IL - 37b 通过与细胞表面的受体结合,抑制多种促炎细胞因子的产生和信号传导,从而发挥抗炎作用。研究表明,IL - 37b 在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出显著的抗炎活性,包括类风湿关节炎、炎症性肠病和银屑病等。 重组人 IL - 37b 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 37b 蛋白可用于深入研究其在免疫调节和抗炎反应中的具体机制。

重组人干扰素则在抗病毒治疗中发挥着重要作用,为多种病毒感染性疾病的治疗提供了有力支持。

Equine IFN-γ(马干扰素γ)是一种关键的细胞因子,在马类的细胞介导免疫反应中发挥着重要作用。它主要由T淋巴细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)在抗原或丝裂原刺激下产生。IFN-γ在激活巨噬细胞、增强细胞免疫以及抵御细胞内病原体方面具有显著的免疫调节功能。 研究与应用 在研究方面,Equine IFN-γ的检测对于理解马类的免疫反应至关重要。例如,通过ELISA等技术可以定量检测马血清、血浆或细胞培养上清中的IFN-γ水平。这种检测方法不仅能够帮助研究人员评估马类对特定抗原的免疫反应,还能用于监测疾病进展和评估免疫疗法的效果。此外,IFN-γ在马类疫苗开发和免疫调节研究中也具有重要应用。 疾病监测与治疗 在临床应用中,Equine IFN-γ的水平变化可以作为评估马类健康状况的一个重要指标。例如,在马类感染某些病毒或细菌时,IFN-γ的产生会显著增加。通过检测IFN-γ的水平,可以帮助兽医更准确地诊断疾病,并制定相应的治疗方案。此外,IFN-γ在马类的自身免疫性疾病和炎症反应中也扮演着重要角色。

GoldenView 吖啶橙核酸染料与核酸结合后能产生很强的荧光信号,其灵敏度与EB相当。

β-catenin肽是一种源自β-catenin蛋白的关键片段,广泛应用于细胞信号传导和癌症研究。β-catenin在细胞黏附和Wnt信号通路中发挥着重要作用,其异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关。 一、β-catenin Peptide的结构与功能 β-catenin肽通常包含β-catenin蛋白的关键功能区域,这些区域在细胞信号传导和细胞黏附中具有重要作用。β-catenin蛋白通过与E-钙黏蛋白(E-cadherin)结合,维持细胞间的黏附。此外,β-catenin在Wnt信号通路中也起着关键作用,通过调节基因表达,影响细胞的增殖、分化和存活。 二、β-catenin Peptide在细胞信号传导中的作用 在Wnt信号通路中,β-catenin肽能够模拟β-catenin的功能,激活下游信号通路。当Wnt信号存在时,β-catenin肽可以抑制β-catenin的降解,使其在细胞质中积累并转移到细胞核内,激活特定基因的表达。这种机制对于细胞的正常发育和组织稳态至关重要。 三、β-catenin Peptide在癌症研究中的应用 β-catenin肽在癌症研究中具有重要意义。

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