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Palmitoyl Tetrapeptide-3-叶绿体分离试剂盒-Recombinant Biotinylated Human ENPP-3 (48-157) Protein,His-Avi Tag

Palmitoyl Tetrapeptide-3-叶绿体分离试剂盒-Recombinant Biotinylated Human ENPP-3 (48-157) Protein,His-Avi Tag

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在淋巴细胞表面,CD52的高表达可以抑制细胞的过度激活,从而防止自身免疫反应的发生。

人乳头瘤病毒(HPV)感染是宫颈癌的主要病因,其中HPV16型是最常见的高危型别。HPV16 E7蛋白作为一种重要的肿瘤抗原,与宫颈癌的发生和发展密切相关。Recombinant Biotinylated Human HPV16 E7 (HLA-A02:01) Protein(重组生物素标记的人HPV16 E7(HLA-A02:01)蛋白)为研究HPV16 E7特异性T细胞反应提供了强大的工具。 HPV16 E7蛋白与宫颈癌 HPV16 E7蛋白是一种小分子蛋白,能够与宿主细胞中的视网膜母细胞瘤蛋白(Rb)结合并破坏其功能,从而导致细胞周期失控和细胞增殖。E7蛋白的持续表达是宫颈癌发生的关键因素之一。由于E7蛋白在肿瘤细胞中的高表达,它被认为是一个理想的免疫治疗靶点。 重组生物素标记的HPV16 E7蛋白 重组生物素标记的HPV16 E7蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。

PSMA已成为前列腺癌诊断和靶向治疗的重要标志物。

在分子生物学和生物医学研究中,逆转录定量PCR(RT-qPCR)是一种广泛使用的高灵敏度和高特异性的基因表达分析技术。One Step RT-qPCR SYBR Green Kit作为一种一体化的试剂盒,为研究人员提供了一种高效、便捷的一步法RT-qPCR解决方案,特别适用于需要快速、准确检测RNA样本的实验场景。 一步法RT-qPCR的优势 传统的RT-qPCR实验通常需要先进行逆转录反应,将RNA转录为cDNA,然后再进行qPCR扩增。这种方法虽然能够获得准确的结果,但操作步骤繁琐,容易引入误差。而One Step RT-qPCR SYBR Green Kit采用了一步法设计,将逆转录和qPCR扩增整合到同一个反应体系中,大大简化了操作流程,减少了人为误差,提高了实验的重复性和可靠性。 产品特点 高效逆转录酶:该试剂盒含有高效的逆转录酶,能够在短时间内将RNA转录为cDNA,确保逆转录反应的高效进行。 优化的反应体系:试剂盒中的反应体系经过优化,包含SYBR Green荧光染料、热启动Taq DNA聚合酶、dNTPs、Mg²⁺等所有必需成分,确保了qPCR反应的高效扩增。

重组小鼠 VEGF120 蛋白广泛应用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。

重组大鼠干扰素γ(Recombinant Rat IFN-gamma Protein)是一种重要的免疫调节因子,属于Ⅱ型干扰素家族。它在调节免疫反应、抗病毒活性和抗肿瘤效应中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和病理学研究。 结构与特性 重组大鼠IFN-gamma是一种非糖基化的单链多肽,含有143个氨基酸,分子量约为16.5 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IFN-gamma具有广泛的免疫调节功能。它能够激活巨噬细胞和自然杀伤细胞(NK细胞),增强它们的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-gamma还能促进B细胞和T细胞的增殖和分化,增强抗体的产生和细胞毒性T细胞的活性。在抗病毒方面,IFN-gamma通过诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制。在抗肿瘤方面,它能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。 应用与研究 重组大鼠IFN-gamma广泛应用于免疫学研究、细胞培养和疾病模型构建。

LY6G6D 蛋白的表达水平可能发生变化,从而影响免疫细胞的活化和炎症反应的进程。

乙型肝炎病毒(HBV)是全球公共卫生的重大挑战之一,其感染可导致急性和慢性肝炎,甚至肝硬化和肝癌。乙型肝炎表面抗原(HBsAg)是HBV外壳的重要组成部分,是诊断乙型肝炎和开发疫苗的关键靶点。近年来,重组乙型肝炎表面抗原(adr亚型)(Recombinant HBV Surface Antigen (adr))作为一种重要的研究工具,正逐渐成为乙肝研究和防治领域的焦点。 重组HBV Surface Antigen (adr)的特性 HBsAg是HBV外壳的重要组成部分,其存在是HBV感染的标志。HBsAg有多种亚型,其中adr亚型是较为常见的一种。重组HBV Surface Antigen (adr)通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和稳定性,能够模拟天然HBsAg的结构和功能。这种重组蛋白不仅保留了天然蛋白的免疫原性,还去除了病毒的感染性,使其成为研究和应用的理想材料。 应用价值 疫苗开发 重组HBV Surface Antigen (adr)是乙肝疫苗的主要成分之一。

GDF15 属于转化生长因子 - β(TGF-β)超家族,广泛表达于多种组织中。

Her2(人表皮生长因子受体2)是一种重要的酪氨酸激酶受体,在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。它在多种癌症中异常高表达,尤其是乳腺癌、胃癌和卵巢癌等。Her2的过度表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关,因此已成为癌症研究和治疗的重要靶点。Biotinylated Human Her2(生物素标记的人Her2蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究Her2的功能及其在癌症中的作用提供了强大的技术支持。 Her2通过与配体结合或与其他受体家族成员形成异二聚体,激活下游信号通路(如PI3K-Akt和MAPK通路),从而促进细胞增殖和存活。在乳腺癌中,Her2的过度表达是疾病进展和治疗抵抗的关键因素之一。因此,Her2已成为乳腺癌诊断和治疗的重要标志物,靶向Her2的药物(如曲妥珠单抗和帕妥珠单抗)在临床上取得了显著的治疗效果。 生物素标记的Her2蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的Her2蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

C-Peptide 的水平通常与胰岛素的合成和分泌密切相关,可以作为评估胰岛β细胞功能的一个重要指标

肿瘤坏死因子超家族成员——小鼠白细胞介素 - 6(OSM,Oncostatin M)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫反应和组织修复中发挥着关键作用。OSM主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM的生物学功能 OSM通过与OSM受体(OSMR)和gp130受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 在非免疫细胞中,OSM也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 OSM与疾病 OSM在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出异常的高表达。例如,在类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病中,OSM的水平往往显著升高。这表明OSM可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。

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