丙氨酸氨基转移酶(ALT)检测试剂盒(单试剂速率法)-强雄腐霉-支原体染色液(Dienes染色液)
其异常激活通常与基因突变、扩增或过表达有关,导致细胞持续增殖和存活,进而促进肿瘤的发生和发展。
Recombinant Mouse IL-13 Protein(重组小鼠白细胞介素-13,简称IL-13)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、炎症调节以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-13通过与细胞表面的IL-13受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进B细胞的增殖和抗体分泌,抑制巨噬细胞的活性,减少促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。此外,IL-13还能够促进组织的修复和再生,加速伤口愈合。在过敏反应中,IL-13能够诱导IgE的产生,参与过敏性炎症的发生。 研究应用 重组小鼠IL-13蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和再生医学等领域的研究。在细胞实验中,IL-13被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-13能够显著抑制巨噬细胞的促炎反应,增强其抗炎功能。在炎症研究中,IL-13被用于探索其在慢性炎症和过敏性疾病中的作用机制。
将 4S Green 10000× 储液稀释至 3× 染色液,将凝胶浸泡其中,室温振荡染色 30 分
VEGF-C(血管内皮生长因子 - C,人源)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在淋巴管生成、血管生成以及组织修复中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF-C 是一种由 413 个氨基酸组成的多肽,主要由淋巴管内皮细胞和某些肿瘤细胞分泌。它通过与细胞表面的 VEGFR-2 和 VEGFR-3 受体结合,激活下游信号通路,从而调节淋巴管内皮细胞和血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF-C 在淋巴管生成和血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生淋巴管和血管的形成。 淋巴管生成与血管生成 VEGF-C 在淋巴管生成中起着至关重要的作用。它能够激活 VEGFR-3 受体,促进淋巴管内皮细胞的增殖和迁移,从而加速新生淋巴管的形成。这一过程对于维持组织的液体平衡和免疫功能至关重要。此外,VEGF-C 也能通过激活 VEGFR-2 受体,促进血管内皮细胞的增殖和迁移,参与血管生成过程。 疾病研究与应用 VEGF-C 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。
这种重组蛋白不仅保留了天然GPC3的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。
在细胞的精细调控机制中,蛋白质的降解过程对于维持细胞内环境的稳定至关重要。其中,UBE2B(泛素结合酶E2B)扮演着不可或缺的角色。作为泛素-蛋白酶体系统中的关键组分,UBE2B参与了蛋白质的标记和降解过程,确保细胞内蛋白质的动态平衡。 泛素-蛋白酶体系统是细胞内蛋白质降解的主要途径之一。在这个系统中,泛素分子通过一系列酶的作用被共价连接到目标蛋白质上,形成多泛素链。这些被标记的蛋白质随后被26S蛋白酶体识别并降解。UBE2B作为泛素结合酶E2家族的一员,负责将泛素从E1酶转移到目标蛋白质上,是这一过程中的关键步骤。 UBE2B在多种细胞生理过程中发挥着重要作用。例如,在细胞周期调控中,UBE2B参与了细胞周期蛋白的降解,确保细胞周期的正常进行。此外,它还在DNA损伤修复、信号转导和蛋白质质量控制等过程中发挥着关键作用。通过精确调控蛋白质的降解,UBE2B帮助细胞维持内部环境的稳定,应对各种应激条件。 然而,UBE2B的功能异常与多种疾病相关。在某些癌症中,UBE2B的表达水平或活性可能发生变化,导致细胞周期调控失控,促进肿瘤的发生和发展。
在犬类的自身免疫性疾病模型中,研究MCP - 2的作用有助于开发新的诊断方法和治疗药物。
Recombinant Human HER3(重组人HER3蛋白)作为一种重要的生物技术产品,正在癌症治疗和细胞信号研究中发挥关键作用。HER3(人表皮生长因子受体3)是ErbB家族的成员之一,属于受体酪氨酸激酶,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。 HER3的功能与作用 HER3主要作为神经调节蛋白(如NRG1)的细胞表面受体,其与配体结合后会激活下游信号通路,特别是PI3K-AKT通路,进而促进细胞存活和增殖。与家族中的其他成员(如HER2)不同,HER3自身激酶活性较弱,但可通过与其他受体形成异二聚体来增强信号传导。此外,HER3在多种组织中广泛表达,包括胃肠道、泌尿道和神经系统等。 HER3在癌症中的角色 HER3在多种癌症中表现出异常表达或信号通路激活,尤其是在乳腺癌、胃癌和卵巢癌等实体瘤中。其与HER2形成的异二聚体在肿瘤细胞的存活和耐药性中发挥重要作用,因此成为癌症治疗的潜在靶点。近年来,针对HER3的抗体偶联药物(ADC)和双特异性抗体等新型疗法正在开发中,显示出良好的治疗前景。
在正常状态下,荧光团Abz与猝灭基团Dnp紧密相连,荧光被猝灭,因此无法检测到荧光信号。
内皮 - 单核细胞激活多肽 - II(EMAP - II)是一种具有广泛生物学活性的细胞因子,主要由内皮细胞、单核细胞和巨噬细胞等产生。EMAP - II的前体蛋白pro - EMAP - II在细胞应激条件下被酶解激活,形成成熟的EMAP - II。 EMAP - II能够诱导内皮细胞产生组织因子促凝活性,趋化单核细胞和粒细胞,促进炎症反应。它还具有抑制血管新生的作用,通过与血管内皮细胞上的受体结合,抑制血管新生。此外,EMAP - II在肿瘤治疗中也显示出潜力,能够通过诱导肿瘤相关内皮细胞凋亡,发挥抗肿瘤作用。 在疾病研究方面,EMAP - II与多种疾病相关。例如,在肿瘤、糖尿病、动脉粥样硬化、慢性心肌梗塞和肺损伤等疾病中,EMAP - II的水平往往异常升高。在脑胶质瘤研究中,EMAP - II被发现能够诱导胶质瘤干细胞自噬性死亡,其机制可能涉及抑制PI3K/Akt/mTOR信号通路。 总之,EMAP - II作为一种重要的细胞因子,在人体免疫反应和疾病发生发展中发挥着关键作用。未来的研究将进一步揭示其在疾病治疗中的潜力。
λ DNA HindIII + EcoRI是一种常用的DNA分子量标准,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中。
Recombinant Mouse DKK1 Protein, His Tag(重组小鼠DKK1蛋白,带His标签)是一种重要的分泌蛋白,属于DKK蛋白家族。它在Wnt信号通路的调控中发挥关键作用,是生物医学研究中的重要工具,尤其是在癌症、骨骼发育和神经退行性疾病的研究中。 功能与作用 DKK1通过与LRP5/6受体结合,抑制Wnt信号通路的激活,从而调节细胞增殖、分化和存活。在骨骼发育中,DKK1能够抑制成骨细胞的分化,调节骨量和骨密度。在癌症研究中,DKK1的异常表达与多种肿瘤的发生和发展相关,例如在多发性骨髓瘤中,DKK1的高表达与骨质溶解性病变密切相关。此外,DKK1在神经退行性疾病如阿尔茨海默病中也发挥重要作用,其在大脑中的积累可能导致神经元损伤。 研究应用 重组小鼠DKK1蛋白被广泛应用于研究Wnt信号通路的调控机制、骨骼发育以及癌症发生发展。例如,在细胞实验中,DKK1被用于抑制Wnt信号通路的激活,研究其对细胞增殖和分化的影响。在动物模型中,DKK1的过表达或敲除可用于研究其在骨骼代谢和肿瘤发生中的作用。此外,DKK1在研究神经退行性疾病中的应用也备受关注。
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