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人肌醇单磷酸酶1蛋白产品可整瓶4℃保存2-4周,长期保存请置于-20℃.推荐添加载体蛋白(0.1% HSA或BSA)以长期保存,请避免反复冻融.
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- 英文名:
Recombinant Human Inositol Monophosphatase 1
- 库存:
【IMPA1】重组人肌醇单磷酸酶1
- 供应商:
艾美捷
- 规格:
1mg///20ug///5ug
产品名称:【IMPA1】重组人肌醇单磷酸酶1-Recombinant Human Inositol Monophosphatase 1
产品货号:ENZ-006 产品规格:1mg///20ug///5ug 来源宿主:大肠杆菌中重组表达
保存建议:【IMPA1】重组人肌醇单磷酸酶1-Recombinant Human Inositol Monophosphatase 1人肌醇单磷酸酶1蛋白产品可整瓶4℃保存2-4周,长期保存请置于-20℃.推荐添加载体蛋白(0.1% HSA或BSA)以长期保存,请避免反复冻融.
背景资料:Inositol monophosphatase1(IMPA1) is responsible for the provision of inositol essential for synthesis of phosphatidylinositol and polyphosphoinositides. IMPA1 has a central role in the phosphatidylinositol signaling pathway by catalyzing the hydrolysis of inositol monophosphates. IMPA1 has been recognized as the pharmacological target for lithium action in the brain. The IMPA1 enzyme has a magnesium-dependent phosphatase activity and is inhibited by therapeutic concentrations of lithium. Inhibition of inositol monophosphate hydroylosis and ensuing depletion of inositol for phosphatidylinositol synthesis may perhaps explain the anti-manic and anti-depressive effects of lithium administered to treat bipolar disorder.
点击:【IMPA1】重组人肌醇单磷酸酶1-Recombinant Human Inositol Monophosphatase 1查看更详细产品说明,更多应用、储存、价格、货期等信息请致电垂询Prospec中国区域授权总代理艾美捷科技有限公司。更多特色试剂盒、特色抗体以及特色试剂等产品评论,请点击查看每日生物评论网站。
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关键词:Recombinant Human Inositol Monophosphatase 1,【IMPA1】重组人肌醇单磷酸酶1,IMPA1
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文献和实验Immunity:北大蒋争凡课题组发现 STING 后高尔基体囊泡转运的重要性及机制
-STING 信号通路在抵抗病原微生物感染、肿瘤及多种免疫相关疾病的发生及治疗中都发挥关键作用。 磷脂酰肌醇磷酸(phosphoinositides, PIPs)是构成真核生物细胞膜组分的重要磷脂(占总磷脂的 5-10%),也是重要的信号分子 2。由于肌醇六元环上 D-3,D-4 或 D-5 位都可发生磷酸化修饰,因此真核生物中总共存在 7 种不同 PIP 分子。PI4P(phosphatydyinositol 4-phosphate)是胞内含量最高的 PIP 分子,广泛分布于各种膜组分,且在反式
的研究方法正常培养的细胞自噬活性很低,不适于观察,因此,必须对自噬进行人工干预和调节,经报道的工具药有: 1. 自噬诱导剂 Bredeldin A / Thapsigargin / Tunicamycin :模拟内质网应激 Carbamazepine/ L-690,330/ Lithium Chloride(氯化锂):IMPase 抑制剂(即 Inositol monophosphatase,肌醇单磷酸酶) Earle's 平衡盐溶液:制造饥饿 N-Acetyl-D
,进而激活与胞浆尾部相连的酪氨酸激酶(Lck, Fyn和ZAP-70等),促使CD3分子胞浆区的免疫受体酪氨酸活化基序(immunoreceptor tyrosine-based activation motif, ITAM)中的酪氨酸(Y)磷酸化。磷酸化的酪氨酸(pY)进一步磷酸化下游含酪氨酸的蛋白,从而引起激酶活化的级联反应(磷脂酰肌醇途径或MAP激酶途径等),最终通过激活转录因子,使其进入细胞核内,结合于调控T细胞增殖和活化的靶基因(如IL-2和IFN-g等),引起基因的表达和转录,T
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