細(xì)胞因子信號傳導(dǎo)抑制蛋白2抗體說明書廠家 該基因編碼的細(xì)胞因子信號抑制因子(SOCS)家族的一個(gè)成員。SOCS家族成員是細(xì)胞因子誘導(dǎo)的負(fù)調(diào)控細(xì)胞因子受體信號通過Janus激酶/信號轉(zhuǎn)導(dǎo)子與轉(zhuǎn)錄激活(JAK/STAT通路)。SOCS家族蛋白相互作用的信號復(fù)合物,阻止進(jìn)一步的信號轉(zhuǎn)導(dǎo)分子,主要部分由蛋白酶體耗盡的受體或信號轉(zhuǎn)導(dǎo)蛋白通過泛素化。該基因的表達(dá)可誘導(dǎo)細(xì)胞因子的子集包括促紅細(xì)胞生成素,GM-C
磷酸鈉協(xié)同轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白抗體說明書廠家 Na + / Pi cotransporterThis是一個(gè)家庭的主要哺乳動物II型腎的Na + /裨轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白與其他相關(guān)的序列從低等真核生物和細(xì)菌有些是同時(shí)的Na + /裨轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白。在腎臟中的II型腎的Na + /裨轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白蛋白可以在近端小管重吸收濾過的PI。
第10號染色體開放閱讀框27抗體說明書廠家 c10orf27,也稱為空間,是一個(gè)351個(gè)氨基酸的胞質(zhì)蛋白屬于空間的家庭。c10orf27建議在精子細(xì)胞分化中發(fā)揮作用。作為兩個(gè)選擇性剪接異構(gòu)體的存在,c10orf27廣泛表達(dá)于多種組織,包括腦、胸腺、睪丸。c10orf27可能與多發(fā)性硬化癥(MS)的易感性和發(fā)病機(jī)制。是一種炎癥性疾病,會導(dǎo)致中樞神經(jīng)系統(tǒng)髓鞘的逐漸破壞。c10orf27由基因位于人類1
SH2B蛋白抗體說明書廠家科研 幾種酪氨酸激酶受體家族成員的適配蛋白。涉及到多個(gè)信號通路介導(dǎo)的Janus kinase(JAK)和受體酪氨酸激酶的受體,包括胰島素(INS)、胰島素樣生長因子I(IGF-1)、神經(jīng)生長因子(NGF)、腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(BDNF)、膠質(zhì)細(xì)胞源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(GDNF)、血小板衍生生長因子(PDGF)和成纖維細(xì)胞生長因子(FGF)。生長激素(GH)信號,自磷酸化('t
鉀依賴鈉鈣交換蛋白6抗體說明書廠家科研 在腎臟和腸上皮細(xì)胞頂端膜上介導(dǎo)中性氨基酸上皮吸收的轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白??磥?,亮氨酸是優(yōu)選的基板,但所有大的中性非芳香族氨基酸結(jié)合轉(zhuǎn)運(yùn)。亮氨酸的吸收是鈉依賴性。相反的神經(jīng)遞質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白家族的其他成員,不出現(xiàn)氯離子依賴。
細(xì)胞因子信號傳導(dǎo)抑制蛋白3抗體說明書 細(xì)胞因子信號轉(zhuǎn)導(dǎo)通路抑制細(xì)胞因子信號轉(zhuǎn)導(dǎo)通路在腦內(nèi)的3個(gè)陽性細(xì)胞廣泛分布,部分神經(jīng)元胞漿、神經(jīng)纖維、膠質(zhì)細(xì)胞系。細(xì)胞因子信號轉(zhuǎn)導(dǎo)3在近幾年的研究證明,抑制:血管內(nèi)皮細(xì)胞也表現(xiàn)出免疫SOCS 3陽性。
細(xì)胞信號轉(zhuǎn)導(dǎo)分子Smad-2抗體說明書 Smad2或來源對decapentaplegic同源性2是一種多肽,正如它的名字所描述的,是一個(gè)同源基因的果蠅基因:“對decepentaplegic”來源。該蛋白屬于SMAD家族,屬于TGF-β超家族的調(diào)節(jié)劑。像許多其他的TGF-β家族成員蛋白是參與細(xì)胞信號轉(zhuǎn)導(dǎo)。Smad2調(diào)制信號激活素和TGF-β的。它與Smad錨定受體的激活(薩拉)。配體的結(jié)合引起的S
陰離子轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白-1抗體說明書 分子生物學(xué)的研究已經(jīng)確定了三個(gè)有機(jī)陰離子轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白家族:有機(jī)陰離子轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白(燕麥)家族SLC22A編碼,有機(jī)陰離子轉(zhuǎn)運(yùn)多肽(OATP)家族編碼的slc21a(SLCO),和多藥耐藥相關(guān)蛋白(MRP)家族編碼的ABCC。這些家庭中發(fā)揮關(guān)鍵作用的有機(jī)陰離子轉(zhuǎn)運(yùn)在腎臟及其它組織如肝、腦。在這些家庭中,燕麥家族在腎有機(jī)陰離子轉(zhuǎn)運(yùn)中起著核心的作用。這三個(gè)家庭的知識,在分子水平上,
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