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                    RayBio新品抗體芯片


                    RayBio抗體芯片

                    抗體芯片是一種采用抗原抗體特異性結合原理對生物樣本中的蛋白質進行高通量檢測的技術。

                    RayBio抗體芯片蛋白檢測數量范圍從4個到8000個,涵蓋了600多個不同panel。

                    為滿足研究者不同研究需求,RayBio不斷開發新產品,為科學研究助力!

                    RayBio新品抗體芯片

                    生物醫學研究的領域十分廣泛,為了服務前沿科學研究,RayBio抗體芯片不拘泥于現有的600多個panel,不斷努力創新,開發新芯片!

                    新品01分泌蛋白磷酸芯片

                    蛋白磷酸化指三磷酸腺苷(ATP)末位(γ位)的磷酸轉移到基質蛋白質的特定氨基上所進行的共價修飾的一類反應。研究最多的翻譯后修飾(PTM),其中來自三磷酸腺苷 (ATP)?的磷酸基團共價連接到絲氨酸 (~86%)、蘇氨酸 (~12%) 或酪氨酸 (~2 %) 被激酶去除并被磷酸酶去除。磷酸化可以改變蛋白質的結構、功能和相互作用。因此,磷酸化在體內平衡和疾病的幾乎所有細胞過程中都起著至關重要的作用,包括信號轉導、細胞周期、分化、增殖、新陳代謝、運動和死亡。

                    (二維碼)

                    新品02細胞因子-受體互作芯片

                    細胞因子通過結合細胞表面相應的細胞因子受體而發揮生物學作用。細胞因子與其受體結合后啟動復雜的細胞內分子間的相互作用,最終引起細胞基因轉錄的變化,這一過程稱為細胞的信號轉導。細胞因子和其受體的結合是細胞因子介導的細胞信號轉導的啟動刺激。已知的細胞因子受體絕大多數是跨膜蛋白,由胞膜外區、跨膜區和胞漿區組成。胞膜外區為識別結合細胞因子的部位,胞漿區啟動受體激活后的信號轉導。細胞因子受體根據其結構和信號轉導途徑可分為I 型細胞因子受體、II 型細胞因子受體、腫瘤壞死因子受體和趨化性細胞因子受體等不同的家族或超家族。

                    (二維碼)


                    細胞因子通過結合細胞表面相應的細胞因子受體而發揮生物學作用。細胞因子與其受體結合后啟動復雜的細胞內分子間的相互作用,最終引起細胞基因轉錄的變化,這一過程稱為細胞的信號轉導。細胞因子和其受體的結合是細胞因子介導的細胞信號轉導的啟動刺激。已知的細胞因子受體絕大多數是跨膜蛋白,由胞膜外區、跨膜區和胞漿區組成。胞膜外區為識別結合細胞因子的部位,胞漿區啟動受體激活后的信號轉導。細胞因子受體根據其結構和信號轉導途徑可分為I 型細胞因子受體、II 型細胞因子受體、腫瘤壞死因子受體和趨化性細胞因子受體等不同的家族或超家族。

                    (二維碼)

                    新品03細胞周期因子芯片

                    細胞周期(cell cycle)是指細胞從一次分裂完成開始到下一次分裂結束所經歷的全過程,分為間期與分裂期兩個階段。生命是從一代向下一代傳遞的連續過程,因此是一個不斷更新、不斷從頭開始的過程。細胞的生命開始于產生它的母細胞的分裂,?結束于它的子細胞的形成,或是細胞的自身死亡。通常將子細胞形成作為一次細胞分裂結束的標志,細胞周期是指從一次細胞分裂形成子細胞開始到下一次細胞分裂形成子細胞為止所經歷的過程。在這一過程中,細胞的遺傳物質復制并均等地分配給兩個子細胞。

                    (二維碼)

                    新品04細胞外基質-受體互作芯片

                    細胞外基質指分布于細胞外空間,由細胞分泌的蛋白和多糖所構成的網絡結構,構成支持細胞的框架,負責組織的構建;對細胞形態、生長、分裂、分化和凋亡起重耍的調控作用。細胞外基質成分通過與其受體相結合,啟動細胞內一定的信號傳遞途徑,調節細胞活動。(二維碼)

                    新品05補體因子新品

                    補體系統是一種可以介導體內免疫和炎癥反應的特異性活化蛋白質,對于機體的細胞和體液免疫具有一定的調節作用。補體洗液可以參與身體特異性和非特異性的免疫,對于抗擊細菌、病毒、真菌、病原微生物甚至支原體和衣原體等都有一定的作用,在免疫系統和防御機制中補體系統起到了重要作用。

                    新品06代謝因子芯片

                    代謝途徑是指在細胞內發生的一連串化學反應,并由酶催化,形成使用或儲存的代謝物。細胞內不同代謝途徑組成了代謝網絡,維持生物體內的內環境穩態。在代謝過程中,將包括有一些列的酶催化反應。這種酶反應不僅可以保證機體代謝的正常運行,而且十分有利于反應過程中能量的釋放和接受。酶由細胞產生,是一類及其重要的生物催化劑,能夠降低化學反應所需的活化能,使一個原本在較溫和條件下不能進行的化學反應可以高效快速地進行。因此,研究酶對深入了解代謝途徑具有重要意義。

                    新品07癌癥蛋白多糖芯片

                    蛋白多糖(Proteoglycans, PGs)是一種含有長而不分疏支共價結合重復二糖長鏈的糖蛋白。它們與腫瘤發生過程相關,主要影響生長因子信號傳導和細胞增殖。蛋白多糖在細胞中和細胞外基質(ECM)中含量豐富,并在發育和病理生理學中發揮多種作用。

                    新品08PI3K-AKT信號通路芯片

                    PI3K-AKT是細胞中一個經典的信號通路,它是一條與磷脂酰肌醇有關的信號通路,也是RTK介導衍生的信號通路。在胰島素的刺激以及細胞生存當中發揮著重要作用。PI3K/AKT信號通路是一條與增殖,分化和凋亡相關的信號通路。PI3K是磷脂酰肌醇3-激酶,分為IA和IB兩個亞型,?他們分別可以接收來自酪氨酸激酶連接受體和G蛋白偶聯受體傳遞的信號,能夠發揮類脂激酶和蛋白激酶的雙重活性。AKT也叫做PKB(protein kinase B),是PI3K的下游分子,包括AKT1、AKT2和AKT3等至少3種存在形式。PI3K/Akt?信號通路失調見于多種人類疾病,包括癌癥、糖尿病、心血管疾病和神經疾病。

                    新品09自噬因子新品

                    自噬是一個吞噬自身細胞質蛋白或細胞器并使其包被進入囊泡,并與溶酶體融合形成自噬溶酶體,降解其所包裹的內容物的過程,借此實現細胞本身的代謝需要和某些細胞器的更新。細胞自噬受到各種脅迫信號的誘導,在饑餓狀態下胞質中可溶性蛋白和部分細胞器被降解成氨基酸等用于供能和生物合成,這是真核細胞在長期進化過程中形成的一種自我保護機制。另外,細胞自噬具有持家功能,清除變性或錯誤折疊的蛋白質、衰老或損傷的細胞器等,這有利于細胞內穩態的維持。近年來許多研究表明,細胞自噬與個體發育、氧化損傷保護、腫瘤細胞的惡性增殖及神經退行性疾病有關。

                    新品010DNA損傷應答芯片

                    DNA損傷應答是細胞內一種非常保守的抵御外界及內在因素誘導的DNA 損傷的機制, 是由多條信號傳導通路構成的網絡來監測和傳遞損傷信號, 并形成一個適當的應答機制, 包括細胞周期檢驗點及基因表達的調控等效應。DNA損傷應答機制重要而復雜,生物主要通過兩種手段,即DNA損傷修復和細胞凋亡,來保護其正常的生理功能和穩定的遺傳性狀。在生物的生命周期中,DNA的復制、細胞的分裂或基因組受到損傷,均可能導致DNA的堿基序列出現差錯、甚至是染色體結構或數量發生異常。要維持基因組的穩定性,就需要對這些錯誤進行識別、修復,必要時還要通過凋亡清除包含嚴重差錯的細胞。因為此監控、修復機制對生物體極端重要。

                    新品11肥胖因子芯片

                    肥胖因子是一種食欲與能量平衡調節途徑的組成部分,而這種途徑的失衡直接或者間接導致體脂肪的積累和體重增加。肥胖會導致增加心血管疾病以及腫瘤疾病的發病率,還會誘發動脈粥樣硬化、脂肪肝、痛風、高脂血癥、痛風、阻塞性呼吸睡眠暫停綜合征、猝死、月經不調、不孕不育等。因此,研究肥胖因子對降低肥胖引起的疾病發病率具有重要意義。

                    新品12生長因子芯片

                    生長因子(growth factor) 一類通過與特異的、高親和的細胞膜受體結合,調節細胞生長與其他細胞功能等多效應的多肽類物質。其是由多種細胞分泌,作用于特定的靶細胞,調節細胞分裂、基質合成與組織分化的細胞因子。生長因子是存在于生物體內,對生物的生長、發育具有廣泛調節作用的活性蛋白質或多肽類物質。其一般特性是能與細胞膜特異受體結合,具有調控細胞生長、發育的作用,對人體的免疫、造血調控、腫瘤發生、炎癥與感染、創傷愈合、血管形成、細胞分化、細胞凋亡、形態發生、胚胎形成等方面產生著重要的調控作用。

                    新品13細趨化因子芯片

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                                      姬川优奈