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创建时间:2025-08-30当前位置: 首页 > 质粒

暗黄硬木链霉菌-Recombinant Human Kremen-1 Protein,hFc Tag-Western封闭液(尼龙膜)

这对于揭示STAT3在细胞生理和病理过程中的作用机制具有重要意义。

在分子生物学和生物化学研究中,DNA的降解和切割是许多实验的关键步骤,尤其是在基因表达调控、DNA修复机制以及分子诊断等领域。脱氧核糖核酸酶I(DNase I)作为一种能够特异性降解DNA的酶,为这些研究提供了强大的支持。 产品特点 脱氧核糖核酸酶I(DNase I)是一种能够特异性降解DNA的酶,能够将DNA切割成较短的寡核苷酸片段。这种酶具有以下显著特点: 特异性高:DNase I能够特异性地作用于DNA,而不影响RNA或其他生物分子。 高效切割:能够在短时间内高效地降解DNA,适合高通量实验。 操作简便:反应条件温和,通常在中性pH和较低温度下工作,适合多种实验条件。 无核酸酶污染:高质量的DNase I经过严格的质量控制,确保无其他核酸酶污染,从而保护DNA的完整性。 应用场景 RNA纯化:在RNA提取过程中,DNase I常用于去除RNA样品中的残留DNA,确保RNA的纯度。 DNA降解研究:用于研究DNA的代谢和降解机制。通过降解DNA,可以模拟细胞内DNA的降解过程,研究DNA的稳定性。 DNA修复研究:用于研究DNA损伤和修复机制。

His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,同时也便于在体外实验中模拟其与配体的相互作用。

在现代医学研究中,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了全新的策略。Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP(重组人CXCR4蛋白-病毒样颗粒)便是这一领域的创新成果,它在靶向治疗和免疫调节方面展现出巨大潜力。 CXCR4是一种重要的趋化因子受体,在多种生理和病理过程中发挥关键作用。它在白血病、淋巴瘤等多种血液系统恶性肿瘤以及实体瘤中异常表达,与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。重组人CXCR4蛋白-VLP的开发,旨在利用CXCR4的靶向性,通过VLP的高效递送和免疫激活能力,实现精准治疗。 病毒样颗粒(VLP)是一种无遗传物质的纳米级结构,具有高度的免疫原性和生物相容性。将重组人CXCR4蛋白与VLP结合,不仅可以增强CXCR4蛋白的稳定性和递送效率,还能通过激活免疫系统,引导免疫细胞精准识别并攻击表达CXCR4的肿瘤细胞。这种结合方式还可能调节肿瘤微环境,抑制肿瘤的生长和转移。 在实验研究中,Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP已显示出良好的免疫激活和肿瘤抑制效果。

DCIP-1,即树突状细胞炎症蛋白-1,是一种在小鼠中发现的CXC趋化因子亚家族成员。

核糖体蛋白RPS9(Ribosomal Protein S9)是核糖体小亚基的重要组成成分,在蛋白质合成和基因表达调控中发挥着关键作用。Rabbit Anti-RPS9 Polyclonal Antibody(兔抗RPS9多克隆抗体)是一种特异性识别RPS9的抗体,为研究核糖体功能和基因表达调控机制提供了重要的工具。 RPS9的功能与重要性 RPS9是核糖体蛋白家族的重要成员,主要参与核糖体小亚基的组装和功能。核糖体是细胞内蛋白质合成的场所,RPS9在核糖体的稳定性和功能中起着关键作用。此外,RPS9还参与基因表达的调控,通过影响核糖体的组装和功能,调节mRNA的翻译效率。 RPS9的功能主要包括: 核糖体组装:RPS9是核糖体小亚基的重要组成成分,参与核糖体的组装和功能。 基因表达调控:通过影响核糖体的组装和功能,RPS9调节mRNA的翻译效率,从而影响基因表达。 细胞应激反应:在细胞应激条件下,RPS9可能参与调节核糖体的应激反应,帮助细胞应对不利条件。 RPS9的功能异常与多种疾病相关,包括某些类型的癌症和遗传性疾病。在癌症中,RPS9的异常表达可能导致细胞增殖失控和肿瘤发生。

由于AFP在正常成人组织中表达水平较低,它被认为是一个理想的肿瘤免疫治疗靶点。

在生理学和肾脏病学领域,精氨酸加压素(Vasopressin,AVP)V2受体是一种关键的G蛋白偶联受体(GPCR),在调节肾脏的水盐平衡和尿液浓缩中发挥着至关重要的作用。V2受体主要表达在肾脏集合管的主细胞基底侧膜上,通过激活腺苷酸环化酶(AC)增加细胞内cAMP水平,进而促进水通道蛋白2(AQP2)的表达和转运,增强肾脏对水的重吸收。因此,深入研究V2受体的功能和调控机制对于理解肾脏的生理功能和相关疾病的发病机制具有重要意义。Rabbit anti-Vasopressin V2 Receptor 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。 Vasopressin V2 Receptor的生物学功能 V2受体属于G蛋白偶联受体家族,主要通过与精氨酸加压素结合来调节肾脏的水重吸收。当V2受体被激活时,它通过Gαs亚基激活腺苷酸环化酶,增加细胞内cAMP的水平。cAMP作为第二信使,激活蛋白激酶A(PKA),进而磷酸化AQP2,促进AQP2从细胞内囊泡转运到细胞膜上,增强肾脏对水的重吸收。这一过程对于维持体内的水盐平衡和血压稳定至关重要。

它通过同型或异型相互作用,介导细胞间的黏附,维持组织的完整性和功能。

重组人TREM2蛋白(hFc标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,将人TREM2蛋白与人类免疫球蛋白的Fc片段相结合。这种融合蛋白不仅保留了TREM2的生物学活性,还借助Fc片段的特性,增强了其稳定性和可操作性,成为神经免疫研究和疾病治疗中的重要工具。 TREM2的生物学功能 TREM2(Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells 2)是一种在小胶质细胞(中枢神经系统的免疫细胞)和外周髓系细胞表面表达的受体蛋白。它在调节免疫反应、维持组织稳态以及神经保护中发挥着重要作用。在中枢神经系统中,TREM2通过激活小胶质细胞的吞噬功能,清除神经毒性物质(如β-淀粉样蛋白),从而对神经元起到保护作用。此外,TREM2还参与调节炎症因子的释放,抑制过度的炎症反应,维持神经系统的稳态。 重组人TREM2蛋白(hFc标签)的优势 重组人TREM2蛋白(hFc标签)具有以下显著优势: 高稳定性和可操作性:hFc标签增强了蛋白的稳定性和溶解性,使其在实验操作中更加方便,减少了降解和聚集的风险。

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。

蛋白酪氨酸磷酸酶1B(Protein Tyrosine Phosphatase 1B,PTP1B)是一种关键的非受体型蛋白酪氨酸磷酸酶,广泛参与细胞信号转导、代谢调节和细胞生长等生理过程。PTP1B通过去磷酸化作用调节多种受体酪氨酸激酶(RTKs)和细胞内信号分子的活性,对维持细胞内信号平衡至关重要。Rabbit anti-PTP1B Polyclonal Antibody(兔抗PTP1B多克隆抗体)的开发,为深入研究PTP1B的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力的工具。 PTP1B的功能与重要性 PTP1B在多种细胞信号通路中发挥关键作用,特别是在胰岛素信号通路和瘦素信号通路中。在胰岛素信号通路中,PTP1B通过去磷酸化作用抑制胰岛素受体(IR)和胰岛素受体底物1(IRS1)的活性,从而调节胰岛素敏感性。在瘦素信号通路中,PTP1B通过去磷酸化作用抑制JAK2/STAT3信号通路,调节能量平衡和体重。PTP1B的异常表达和功能失调与多种疾病相关,如2型糖尿病、肥胖症和癌症。因此,PTP1B已成为代谢性疾病和癌症研究中的重要靶点。

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