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乳酚油-沙福芽孢杆菌SHMCCD53150-星形斯塔普氏菌SHMCCD50269=ATCC15215

Biotinylated Mouse BCMA还可用于开发基于BCMA的生物传感器。

S100A6(也称为钙结合蛋白A6)是一种属于S100蛋白家族的钙结合蛋白,广泛存在于人体多种组织中。它在细胞信号传导、细胞周期调控、细胞分化和应激反应中发挥着重要作用。S100A6通过与钙离子结合,调节多种细胞内靶蛋白的活性,从而影响细胞的生理功能。 S100A6的功能与机制 S100A6的主要功能是调节细胞内的钙离子水平和信号传导。它能够特异性地结合钙离子,形成钙-S100A6复合物,从而激活或抑制多种靶蛋白的活性。这些靶蛋白包括细胞骨架蛋白、酶和转录因子,它们在细胞的形态、运动、增殖和分化中起着关键作用。 例如,S100A6能够调节微管的组装和稳定,影响细胞的形态和运动能力。它还能够调节蛋白激酶C(PKC)的活性,从而影响细胞的信号传导和基因表达。此外,S100A6在应激反应中也发挥重要作用,能够调节细胞对氧化应激和热应激的反应。 S100A6在疾病中的作用 S100A6的异常表达与多种疾病相关,包括癌症、神经退行性疾病和炎症性疾病。在某些肿瘤中,S100A6的表达水平异常升高,可能促进肿瘤细胞的增殖和迁移。

它在多种组织中表达,包括神经系统、心血管系统和免疫系统。

QL9是一种合成的免疫调节肽,因其在激活免疫反应和调节免疫系统中的重要作用而受到广泛关注。这种肽段通常用于研究免疫反应的机制,尤其是在肿瘤免疫和疫苗开发领域。 结构与特性 QL9的序列通常为:QLSPFPQLV。这种九肽结构使其能够与特定的免疫细胞受体结合,从而激活免疫反应。QL9的设计基于对免疫系统抗原呈递机制的深入理解,能够模拟天然抗原的结构,从而有效激活T细胞反应。 免疫调节机制 QL9的主要作用是激活细胞毒性T细胞(CTLs),这些细胞在免疫反应中起着关键作用。QL9通过与主要组织相容性复合体(MHC)I类分子结合,被抗原呈递细胞(APCs)呈递给T细胞。这种结合能够激活T细胞,使其增殖并分化为效应细胞,从而攻击感染细胞或肿瘤细胞。 此外,QL9还能够调节免疫系统的其他方面,如促进细胞因子的分泌,增强免疫细胞的活性,从而增强整体免疫反应。这种多方面的调节作用使QL9成为研究免疫反应机制的重要工具。 研究与应用 QL9在肿瘤免疫研究中具有重要应用。通过激活CTLs,QL9能够增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击能力。这种机制为开发新型肿瘤疫苗提供了理论基础。

重组人 PDGF R β是解析肿瘤微环境、血管重塑与纤维化进程的核心试剂。

在肿瘤免疫学研究中,特异性T细胞对肿瘤抗原的识别和反应是关键环节。PE-labeled Human HLA-A02:01&B2M&P53 R175H (HMTEVVRHC) Tetramer Protein(PE标记的HLA-A02:01/B2M/p53 R175H四聚体蛋白)作为一种重要的实验工具,为研究肿瘤特异性T细胞反应提供了强大的支持。 p53是一种重要的肿瘤抑制基因,其突变形式(如p53 R175H)在多种肿瘤中频繁出现。这种突变的p53蛋白能够被免疫系统识别,并通过主要组织相容性复合体(MHC)呈递给T细胞。HLA-A*02:01是人类白细胞抗原(HLA)中的一种常见类型,能够结合并呈递p53 R175H突变肽(HMTEVVRHC),从而激活特异性T细胞反应。 PE(phycoerythrin,红色荧光蛋白)标记的HLA-A02:01/B2M/p53 R175H四聚体蛋白是一种创新的实验工具。

其独特的结构设计和高灵敏度的荧光信号使其成为研究蛋白酶相关生物学过程的重要工具。

重组人E-钙黏蛋白(Recombinant Human E-Cadherin)是一种通过基因工程技术生产的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白家族。E-钙黏蛋白(E-Cadherin)在细胞间黏附、组织发育和维持组织稳态中发挥着至关重要的作用,是研究细胞生物学和疾病机制的关键工具。 E-钙黏蛋白是一种经典的钙依赖性细胞黏附分子,主要表达于上皮细胞中。它通过同源二聚体的形成,介导细胞间的紧密连接,维持组织的完整性和极性。E-钙黏蛋白的细胞外结构域能够与其他E-钙黏蛋白分子相互作用,形成坚固的细胞间桥,而其细胞内结构域则通过与细胞骨架蛋白(如β-catenin和α-catenin)相互作用,将细胞间黏附信号传递到细胞内,调节细胞形态和功能。 重组人E-钙黏蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达E-钙黏蛋白基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然E-钙黏蛋白的结构和功能特性,能够用于研究细胞间黏附机制和组织发育过程。研究人员可以利用重组E-钙黏蛋白研究其在细胞迁移、组织修复和胚胎发育中的作用机制。 在临床应用方面,E-钙黏蛋白的异常表达与多种疾病相关。

dNTP/dUTP Mixture 与尿嘧啶DNA糖基化酶(UDG)联合使用可有效降解含dU的假阳性

重组大鼠单核细胞趋化蛋白-3(Recombinant Rat MCP-3,也称CCL7)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在炎症反应、免疫细胞趋化和免疫调节中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠MCP-3是一种非糖基化的单链多肽,含有76个氨基酸,分子量约为8.9 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠MCP-3具有显著的趋化活性,能够特异性地吸引单核细胞、巨噬细胞和T细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫反应。MCP-3通过与细胞表面的CCR1、CCR2和CCR3受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的趋化和活化。此外,MCP-3还能够调节炎症反应,促进炎症因子的产生,加剧炎症症状。 应用与研究 重组大鼠MCP-3广泛应用于细胞趋化性实验、炎症反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究免疫细胞的趋化和活化机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。

LIX还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。

重组小鼠 EPHA5 蛋白(Recombinant Mouse EPHA5 Protein, His Tag)是一种重要的酪氨酸激酶受体,属于 EPH 受体家族。EPH 受体在细胞信号传导、神经发育、细胞迁移和组织形成中发挥着关键作用,而 EPHA5 作为该家族的重要成员,尤其在神经系统中具有显著的生物学功能。 EPHA5 的生物学功能 EPHA5 是一种受体酪氨酸激酶,主要通过与配体 ephrins 结合激活下游信号通路,调节细胞的增殖、迁移、分化以及细胞间的相互作用。在神经系统中,EPHA5 参与神经元的轴突导向和突触形成,对神经系统的发育和功能维持至关重要。它通过与 ephrin-A 配体的相互作用,引导神经元的生长锥运动,从而影响神经元的投射路径和突触连接的形成。此外,EPHA5 还在神经可塑性和学习记忆过程中发挥重要作用,调节神经元之间的信号传递和功能连接。 EPHA5 与疾病的关系 EPHA5 的异常表达或功能失调与多种神经系统疾病的发生和发展密切相关。在神经退行性疾病中,如阿尔茨海默病(AD)和帕金森病(PD),EPHA5 的表达异常可能导致神经元的退化和功能障碍。

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