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Human Oxidized Low Density Lipoprotein(Human Ox-LDL) 人源氧化低密度脂蛋白
LDL是由极低?密度脂蛋白(VLDL)转变而来,主要功能是把胆固醇运输到全身各处细胞,运输到肝脏合成胆酸,其可用于研究受体介导的内吞作用过程,尤其是在动脉粥样硬化等疾病中,其血浆来源的LDL可用于研究LDL在功能和代谢中的氧化作用。 氧化的LDL(Ox-LDL)是修饰LDL中的一类。修饰的LDL除包括氧化修饰的LDL外,还包括乙?;疞DL及丙二醛(MDA)、4-羟烯酸(4-HNE)直接结合的LDL,这些未经氧化修饰而仅经一般化学修饰的LDL称为衍化的LDL。不同于衍化的LDL,Ox-LDL 的生理学独特性
Human DiI-Acetylated Low Density Lipoprotein(Human DiI-Ac-LDL) DiI标记人源乙?;兔芏戎鞍?红色荧光)
LDL是由极低密度脂蛋白(VLDL)转变而来,主要功能是把胆固醇运输到全身各处细胞,运输到肝脏合成胆酸,其可用于研究受体介导的内吞作用过程,尤其是在动脉粥样硬化等疾病中,其血浆来源的LDL可用于研究LDL在功能和代谢中的氧化作用。 乙?;腖DL是修饰LDL中的一类,LDL含有未修饰的载脂蛋白,可以用来研究正常胆固醇的转运和内吞作用。当LDL载脂蛋白的赖氨酸残基被乙?;奘魏?,LDL复合物不再与LDL受体结合,但是,修饰型LDL更容易与内皮细胞和小胶质神经细胞的“scavenger”受体结合。因此,Ac-
Human High Oxidized Low Density Lipoprotein(Human High Ox-LDL) 人源高氧化程度低密度脂蛋白
LDL是由极低密度脂蛋白(VLDL)转变而来,主要功能是把胆固醇运输到全身各处细胞,运输到肝脏合成胆酸,其可用于研究受体介导的内吞作用过程,尤其是在动脉粥样硬化等疾病中,其血浆来源的LDL可用于研究LDL在功能和代谢中的氧化作用。 氧化的LDL(Ox-LDL)是修饰LDL中的一类。修饰的LDL除包括氧化修饰的LDL外,还包括乙?;疞DL及丙二醛(MDA)、4-羟烯酸(4-HNE)直接结合的LDL,这些未经氧化修饰而仅经一般化学修饰的LDL称为衍化的LDL。不同于衍化的LDL,Ox-LDL 的生理学独特性表
Human DiI-Oxidized Low Density Lipoprotein(Human DiI-Ox-LDL) 人源红色荧光标记氧化型低密度脂蛋白
LDL是由极低密度脂蛋白(VLDL)转变而来,主要功能是把胆固醇运输到全身各处细胞,运输到肝脏合成胆酸,其可用于研究受体介导的内吞作用过程,尤其是在动脉粥样硬化等疾病中,其血浆来源的LDL可用于研究LDL在功能和代谢中的氧化作用。 氧化的LDL(Ox-LDL)是修饰LDL中的一类。修饰的LDL除包括氧化修饰的LDL外,还包括乙?;疞DL及丙二醛(MDA)、4-羟烯酸(4-HNE)直接结合的LDL,这些未经氧化修饰而仅经一般化学修饰的LDL称为衍化的LDL。不同于衍化的LDL,Ox-LDL 的生理学独特性表
Human High Density Lipoprotein(Human HDL) 人源高密度脂蛋白
脂蛋白在人体中主要起到运输脂质(如胆固醇、脂质、甘油三酯)的作用,按照分子量大小,主要分为以下几种(从高到低):乳糜(CM)、极低密度脂蛋白 (VLDL)、中间密度脂蛋白 (IDL)、低密度脂蛋白 (LDL)、高密度脂蛋白(HDL)等。其中HDL是密度最高的脂蛋白,不像其他大分子脂蛋白,主要将脂质运输到细胞,HDL是将脂质运出细胞,因此,高密度脂蛋白具有清除血管内多余血脂、清除血垢、清洁血管、维持细胞内胆固醇量的相对衡定的作用,从而限制动脉粥样硬化的发生发展,起到抗动脉粥样硬化作用。翌圣提供的Human
Human Low Density Lipoprotein(Human LDL) 人源低密度脂蛋白
低密度脂蛋白(Low Density Lipoprotein,简称为LDL)由极低密度脂蛋白(VLDL)转变而来,主要功能是把胆固醇运输到全身各处细胞,运输到肝脏合成胆酸,其可用于研究受体介导的内吞作用过程,尤其是在动脉粥样硬化等疾病中,血浆来源的LDL可用于研究LDL在功能和代谢中的氧化作用。LDL是一个大蛋白,分子量3500 kDa,直径25.8 nm,由20-25%的蛋白质和75-80%的脂类组成。其中脂质部分又由9%游离胆固醇,42%胆甾醇酯,20-24%磷脂和5%甘油三酯共同组成。 人源低密度脂
Human DiI-Low Density Lipoprotein(Human DiI-LDL) 红色荧光标记人源低密度脂蛋白
低密度脂蛋白(Low Density Lipoprotein,简称为LDL)是通过脂蛋白酯酶的水解作用,脱去极低密度脂蛋白(VLDL)中的甘油三脂,释放游离脂肪酸转化而来的。因甘油三酯的去除使得胆固醇所占比例提高,增加颗粒本身密度,从而得到LDL。LDL与脊椎细胞表面的受体特异性结合,然后通过受体介导的内吞作用将胆固醇运输到全身各处细胞。因此,LDL可以用来研究受体介导的内吞作用过程,尤其是在动脉粥样硬化等疾病中,血浆来源的LDL还可用于研究LDL在功能和代谢中的氧化作用。 红色荧光标记人源低密度脂蛋白(
Human Oxidized High Density Lipoprotein(Human Ox-HDL) 人源氧化高密度脂蛋白
脂蛋白在人体中主要起到运输脂质(如胆固醇、脂质、甘油三酯)的作用,按照分子量大小,主要分为以下几种(从高到低):乳糜(CM)、极低密度脂蛋白 (VLDL)、中间密度脂蛋白 (IDL)、低密度脂蛋白 (LDL)、高密度脂蛋白(HDL)等。其中HDL是密度最高的脂蛋白,不像其他大分子脂蛋白,主要将脂质运输到细胞,HDL是将脂质运出细胞,因此,高密度脂蛋白具有清除血管内多余血脂、清除血垢、清洁血管、维持细胞内胆固醇量的相对衡定的作用,从而限制动脉粥样硬化的发生发展,起到抗动脉粥样硬化作用。 脂蛋白氧化修饰的方式
Human Very Low Density Lipoprotein(Human VLDL)人极低密度脂蛋白
极低密度脂蛋白(VLDL)为一种由肝脏制造的脂蛋白,在血液中转换成低密度脂蛋白,其主要功能是传送内源性三酸甘油脂、胆固醇、磷脂和胆固醇脂。为五种主要的脂蛋白按照分子量大小,主要分为以下几种(从高到低):乳糜(CM)、极低密度脂蛋白 (VLDL)、中间密度脂蛋白 (IDL)、低密度脂蛋白 (LDL)、高密度脂蛋白(HDL),VLDL可以使脂肪和胆固醇在水溶性的血液中移动。VLDL粒子直径为30~80 nm。 人源极低密度脂蛋白(Human Very Low Density Lipoprotein(Human
Amyloid β Protein Fragment 1-40,human人β-淀粉样多肽1-40
阿尔茨海默病(AD)是发生于老年期的一种以认知障碍和记忆能力损害为主的中枢神经系统原发性、退行性疾病,是老年性痴呆中最常见的类型。β-淀粉样肽(Aβ)在阿尔茨海默病患者的老年斑中能较早地有选择地沉积,它是各种原因诱发AD的共同途径,是AD形成和发展的关键因素。Aβ是由β前体蛋白(APP)通过蛋白酶解途径裂解成长度为39~43个氨基酸的片段,被识别的主要的两个淀粉样多肽是淀粉样β-蛋白(1-40)(Aβ40)和淀粉样β蛋白(1-42)(Aβ42),均由APP被β-分泌酶和γ-分泌酶连续酶解产生的。
400-6111-883
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