90% 甲酰胺(Formamide):用于变性核酸,使其保持单链状态。
表皮生长因子受体(EGF Receptor,EGFR)在细胞增殖、分化和存活等生理过程中扮演着关键角色。EGFR的信号传导依赖于其受体底物的磷酸化,其中EGF Receptor Substrate 2(简称HER2或Neu)的磷酸化酪氨酸残基Tyr5是一个重要的研究焦点。
HER2及其磷酸化位点
HER2是EGFR家族的成员之一,其在多种细胞类型中表达,并在细胞信号转导中发挥重要作用。HER2的Tyr5位点的磷酸化是其激活的关键步骤之一。当EGF与其受体结合时,EGFR家族成员发生二聚化,激活其内在的酪氨酸激酶活性,导致包括Tyr5在内的多个酪氨酸残基的自身磷酸化。这种磷酸化为下游信号分子提供了结合位点,从而启动一系列信号级联反应,如MAPK和PI3K-Akt信号通路,进而影响细胞的增殖、存活和迁移。
Tyr5磷酸化的生物学意义
Tyr5的磷酸化在HER2介导的信号传导中具有重要意义。磷酸化的Tyr5能够招募并激活多种下游效应分子,如SH2结构域含有的蛋白,从而调节细胞内的多种生理过程。例如,Tyr5的磷酸化可以激活PI3K-Akt信号通路,促进细胞存活和抗凋亡。
γ-1-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能,能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。
重组人BAFF蛋白(Recombinant Human BAFF Protein, His tag)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子超家族。BAFF(B细胞激活因子)在B细胞的发育、存活和功能调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的带有His标签的BAFF蛋白,为研究BAFF的功能及其在免疫相关疾病中的作用提供了有力工具。
一、在B细胞免疫中的作用
BAFF主要通过与B细胞表面的受体结合,促进B细胞的成熟、存活和抗体分泌。它在维持B细胞稳态和调节体液免疫反应中起着至关重要的作用。在自身免疫性疾病中,BAFF的过度表达可能导致B细胞过度活化,产生自身抗体,从而引发疾病。Recombinant Human BAFF Protein, His tag可用于研究BAFF与其受体的相互作用,揭示其在B细胞免疫中的具体机制。
二、在疾病治疗中的应用
由于BAFF在B细胞免疫中的关键作用,它已成为治疗自身免疫性疾病和某些癌症的潜在靶点。例如,在类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病中,抑制BAFF的活性可以减轻疾病症状。
该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GHSR的特异性抗体提供了可能。
全能核酸酶(Benzonase Nuclease)是一种源自粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)的重组核酸内切酶,经过基因工程改造,能够高效降解所有形式的DNA和RNA,包括单链、双链、线状、环状和超螺旋结构。这种酶因其广泛的核酸降解能力和高效性,被广泛应用于生物制药和基础科研领域。
特性与优势
广谱降解能力:无差别切割所有形式的DNA和RNA,将其降解为2-5个碱基长度的5'-单磷酸寡核苷酸。
高活性与稳定性:在多种条件下(如高盐、高尿素、SDS等)仍保持高效活性。
无蛋白酶活性:不具有蛋白水解活性,不会对蛋白质样品造成损伤。
高纯度:通过基因工程在大肠杆菌中表达纯化,纯度超过99%,无内毒素污染。
应用场景
去除核酸污染:在蛋白纯化过程中,全能核酸酶可有效去除核酸污染,降低溶液粘度,提高蛋白提取效率。
细胞裂解液处理:在细胞裂解后,全能核酸酶能够降解释放的核酸,减少溶液粘度,便于后续操作。
疫苗和病毒样品制备:用于去除疫苗和病毒样品中的DNA污染,确保生物制品的安全性和功效。
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IL-8还能激活中性粒细胞,促进其释放细胞毒性颗粒,增强对病原体的杀伤能力。
在荧光定量PCR(qPCR)实验中,探针法因其高特异性和高灵敏度而被广泛应用于基因表达分析、病原体检测和基因拷贝数变异分析等领域。然而,实验室中的PCR产物污染可能导致假阳性结果,严重影响实验的可靠性。Probe qPCR Mix (2×, UDG Plus)通过整合尿嘧啶-DNA糖基化酶(UDG)技术,提供了一种高效、防污染的qPCR解决方案,确保实验结果的准确性和可靠性。
UDG技术的防污染机制
Probe qPCR Mix (2×, UDG Plus)的核心优势在于其整合了UDG技术。UDG能够特异性识别并降解含有尿嘧啶(U)的DNA,从而防止实验室中残留的PCR产物污染。在qPCR反应开始前,UDG会降解引物或模板中的尿嘧啶,防止非特异性扩增。而在高温变性步骤中(通常95℃),UDG会迅速失活,不会影响后续的qPCR反应。这种机制有效减少了假阳性结果,提高了实验的可靠性。
产品特点
高效防污染:UDG技术能够有效降解含有尿嘧啶的PCR产物,防止实验室中的残留产物污染,从而减少假阳性结果。

BMP-7,这位默默奉献的守护者,将继续在人类的健康事业中发挥重要作用,为骨骼和组织的健康保驾护航。
在生物医学研究中,白细胞介素-1β(Interleukin-1 beta,IL-1β)作为一种关键的促炎细胞因子,其在炎症反应和免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-1β(Recombinant Biotinylated Human IL-1β)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-1β的功能和作用机制提供了新的视角和方法。
IL-1β:关键的促炎细胞因子
IL-1β是一种由多种细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞)产生的促炎细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着重要作用。它通过与白细胞介素-1受体(IL-1R)结合,激活一系列下游信号通路,从而促进炎症因子的产生、细胞的趋化和组织修复。IL-1β在多种炎症性疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病和心血管疾病)以及自身免疫性疾病中均发挥关键作用。因此,深入研究IL-1β的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
重组生物素化人白细胞介素-1β的优势
重组生物素化人白细胞介素-1β通过生物工程技术将生物素共价连接到人IL-1β蛋白上。
通过与生物素化配体结合,可以筛选和鉴定与TREM2相互作用的蛋白质,揭示其信号转导网络。
在生物医学研究领域,尤其是针对血管生成和肿瘤抑制机制的研究中,Recombinant Cynomolgus ALK-1(重组食蟹猴ALK-1)正逐渐成为科学家们关注的焦点。
ALK-1(Activin Receptor-like Kinase 1)是一种属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族的受体,主要参与细胞生长、分化、迁移以及血管生成等多种生理过程。在食蟹猴中,ALK-1的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴ALK-1成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。
重组食蟹猴ALK-1通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。
在血管生成研究中,ALK-1在调节血管内皮细胞的增殖和迁移中发挥着重要作用。重组食蟹猴ALK-1可用于研究其在血管生成过程中的信号传导机制,以及与其他血管生成因子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索ALK-1在血管形成中的调控机制,为开发新的血管生成相关疾病(如缺血性疾病)的治疗方法提供理论依据。
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