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芦苇凸脐蠕孢SHMCCD63139-豌豆根瘤菌GIMM1.38b-赫氏埃希氏菌SHMCCD52279=ATCC33650=BCRC13982=CCUG15714=CDC980-72=CIP103176=CGMCC1.6766=DSM4560=LMG7867=NCTC

重组食蟹猴DDT蛋白(His Tag)具有潜在的诊断和治疗价值。

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。

这可能是因为β-内啡肽有助于缓解疲劳和疼痛,从而提高马的运动表现。

重组生物素标记小鼠Siglec-15蛋白(Recombinant Biotinylated Mouse Siglec-15)是近年来免疫学研究中的新兴工具。Siglec-15是一种免疫球蛋白样凝集素,主要在髓系细胞(如巨噬细胞和树突状细胞)中表达,参与调节免疫细胞的活化和免疫反应的平衡。 Siglec-15在免疫系统中扮演着重要的调节角色。它通过与糖基化的配体结合,传递抑制性信号,从而抑制T细胞的过度活化,维持免疫稳态。近年来的研究发现,Siglec-15在肿瘤免疫逃逸中也发挥关键作用。肿瘤细胞通过高表达Siglec-15,抑制抗肿瘤免疫反应,从而促进肿瘤的生长和转移。因此,Siglec-15被视为一种潜在的免疫检查点分子,其在肿瘤免疫治疗中的应用前景受到广泛关注。 重组生物素标记小鼠Siglec-15蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。生物素标记是一种高灵敏度的检测方法,生物素与链霉亲和素(streptavidin)之间的结合具有极高的亲和力,这使得标记后的Siglec-15蛋白能够被快速、特异地检测和分离。

它能够调节软骨细胞的整个生命周期,包括细胞的存活、增殖、迁移和分化。

重组人TFPI-2蛋白(His Tag)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。TFPI-2(Tissue Factor Pathway Inhibitor-2)是一种分泌性蛋白,广泛参与细胞外基质的重塑、细胞迁移和肿瘤抑制。它在胚胎发育、组织修复和肿瘤发生中发挥重要作用。 TFPI-2的功能与机制 TFPI-2最初被认为是血液凝固的调节因子,但其在细胞外基质重塑中的作用更为显著。它通过抑制基质金属蛋白酶(MMPs)的活性,调节细胞外基质的降解和重塑,影响细胞的迁移和侵袭。TFPI-2在胚胎发育过程中对器官形成和组织分化至关重要。在肿瘤发生中,TFPI-2通过抑制肿瘤细胞的侵袭和转移,发挥肿瘤抑制作用。此外,TFPI-2还参与调节炎症反应和组织修复。 重组人TFPI-2蛋白(His Tag)的特点 重组人TFPI-2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。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。

CD45通过调节细胞内信号通路,影响免疫反应的强度和持续时间,从而维持免疫系统的稳态。

在细胞内复杂的蛋白质调控网络中,泛素化是一种关键的蛋白质修饰过程,它在蛋白质降解、细胞周期调控、信号转导等生物学过程中发挥着重要作用。泛素结合酶E2B(UBE2B)作为泛素化途径中的核心成员之一,承担着将泛素从激活酶E1传递到泛素连接酶E3的重要任务,是泛素化反应的关键“接力手”。 泛素结合酶E2B的特性 泛素结合酶E2B(UBE2B)是一种高度特异性的酶,能够特异性地识别并结合由E1激活的泛素。在泛素化反应的第二步中,UBE2B通过其活性位点的半胱氨酸残基与泛素形成共价键,从而将泛素从E1转移到自身。这一过程为后续的泛素连接酶E3介导的泛素转移提供了必要的中间体。 广泛的应用 UBE2B在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在体外泛素化实验中,UBE2B被用于研究泛素化过程中的关键步骤,帮助科学家们理解泛素从E1到E3的传递机制。在细胞生物学研究中,UBE2B可用于研究蛋白质的降解途径,特别是那些通过泛素-蛋白酶体系统进行降解的蛋白质。此外,UBE2B还被用于研究细胞周期调控和信号转导过程中的蛋白质修饰。

在免疫反应中,SDF - 1β 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。

重组食蟹猴FGF21蛋白(His Tag)是一种重要的代谢调节因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。FGF21在调节葡萄糖和脂质代谢、能量平衡以及应激反应中发挥着关键作用。因此,重组食蟹猴FGF21蛋白的开发为代谢疾病研究和治疗提供了重要的工具。 FGF21主要在肝脏、脂肪组织和胰腺等代谢活跃的器官中表达。它通过与FGF受体(FGFR)和β-Klotho蛋白形成的复合物结合,激活下游信号通路,调节代谢过程。在生理条件下,FGF21有助于维持血糖稳定和促进脂肪分解。在应激状态下,如饥饿或寒冷,FGF21的表达显著增加,以适应机体的能量需求。此外,FGF21的异常表达与多种代谢性疾病(如肥胖、2型糖尿病和非酒精性脂肪肝病)密切相关。 重组食蟹猴FGF21蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴FGF21蛋白可用于体外和体内实验,研究其在代谢调节中的具体作用机制。

TfR 的主要功能是通过与转铁蛋白(Tf)结合,将铁离子从血液中转运到细胞内。

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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