EDTA:60 mM,用于螯合二价金属离子,防止核酸在电泳过程中被降解。
重组人沙漠刺猬蛋白(Recombinant Human DHH Protein)是一种重要的信号分子,属于Hedgehog信号家族。DHH在胚胎发育和组织修复过程中发挥着关键作用,通过调节细胞的生长、分化和迁移,影响多种组织和器官的形成。
一、在胚胎发育中的作用
DHH在胚胎发育过程中调控细胞的生长和分化。它通过与细胞表面的Patched受体(PTCH1)结合,解除对Smoothened受体(SMO)的抑制,激活下游信号通路,调控基因表达,从而影响细胞的行为。DHH在生殖腺发育中尤为重要,特别是在睾丸中,它由Sertoli细胞分泌,对精子发生和Leydig细胞的形成至关重要。
二、在组织修复中的作用
DHH在组织修复和再生医学中也有重要作用。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在神经损伤修复中,DHH通过调节Schwann细胞的功能,促进周围神经髓鞘的形成。
三、在疾病中的作用
DHH的功能异常与多种疾病相关。例如,DHH基因的缺陷与部分性腺发育不良和周围神经病变有关。此外,DHH信号通路的失调可能导致发育缺陷或疾病进展。
Recombinant Equine IL - 1β在马类疾病模型的研究中具有重要价值。
在人体口腔中,存在着一种具有重要生理功能的小分子蛋白质——Histatin 5。它主要由唾液腺分泌,广泛分布于唾液和龈沟液中。Histatin 5 对维持口腔微生态平衡起着关键作用,它能够抑制多种口腔致病菌的生长,如白色念珠菌等。白色念珠菌是一种常见的口腔致病真菌,可引发口腔念珠菌病,而 Histatin 5 可通过破坏真菌细胞膜的完整性,增加细胞膜的通透性,导致真菌细胞内的物质泄漏,从而发挥强大的抗真菌活性,有效抵御口腔真菌感染。
此外,Histatin 5 还参与口腔黏膜的修复过程。当口腔黏膜受损时,它能促进黏膜细胞的增殖和迁移,加速创口愈合,减少细菌侵入的机会,维护口腔黏膜的完整性。在口腔疾病治疗领域,Histatin 5 也展现出广阔的应用前景。研究人员正尝试将其开发为新型的口腔抗菌药物,以应对日益严重的口腔真菌耐药问题。其天然、安全的特性使其有望成为口腔保健和疾病治疗的有力武器,为人们的口腔健康保驾护航。
这种酶可以降解各种形式的DNA和RNA,包括双链、单链、线状、环状等。
两步法sgRNA合成试剂盒是一种基于PCR扩增和T7 RNA聚合酶体外转录的工具,专门用于CRISPR/Cas9基因编辑中sgRNA(单导向RNA)的合成。这种试剂盒通过两步反应实现sgRNA的高效合成,具有高产量、高纯度和高活性的特点。
工作原理
两步法sgRNA合成试剂盒的工作原理分为两个主要步骤:
模板制备:通过PCR扩增生成包含T7启动子序列和目标sgRNA序列的双链DNA模板。试剂盒提供预混的模板混合物(Template Mix),用户只需设计并合成目标特异性DNA寡核苷酸(oligo)作为上游引物。
体外转录:利用T7 RNA聚合酶在体外转录生成sgRNA。转录完成后,通过DNase I消化去除DNA模板,纯化后的sgRNA可用于后续的基因编辑实验。
优势
高产量:单次反应可在0.5-4小时内获得10-40μg的sgRNA,满足大多数基因编辑实验的需求。
高纯度:合成的sgRNA经过纯化,纯度高,条带单一,可有效减少脱靶效应。
操作简便:试剂盒提供所有必要的试剂和详细的说明书,用户只需按照步骤操作即可完成sgRNA的合成。
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重组人FZD7蛋白的开发,为深入研究FZD7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。
Equine IFN-γ(马干扰素γ)是一种关键的细胞因子,在马类的细胞介导免疫反应中发挥着重要作用。它主要由T淋巴细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)在抗原或丝裂原刺激下产生。IFN-γ在激活巨噬细胞、增强细胞免疫以及抵御细胞内病原体方面具有显著的免疫调节功能。
研究与应用
在研究方面,Equine IFN-γ的检测对于理解马类的免疫反应至关重要。例如,通过ELISA等技术可以定量检测马血清、血浆或细胞培养上清中的IFN-γ水平。这种检测方法不仅能够帮助研究人员评估马类对特定抗原的免疫反应,还能用于监测疾病进展和评估免疫疗法的效果。此外,IFN-γ在马类疫苗开发和免疫调节研究中也具有重要应用。
疾病监测与治疗
在临床应用中,Equine IFN-γ的水平变化可以作为评估马类健康状况的一个重要指标。例如,在马类感染某些病毒或细菌时,IFN-γ的产生会显著增加。通过检测IFN-γ的水平,可以帮助兽医更准确地诊断疾病,并制定相应的治疗方案。此外,IFN-γ在马类的自身免疫性疾病和炎症反应中也扮演着重要角色。

重组FAP蛋白可用于筛选和验证针对FAP的抑制剂,为开发新型抗肿瘤药物提供实验依据。
T4 RNA连接酶2截短型(突变型)是一种经过基因工程改造的酶,通过引入特定的氨基酸突变(如R55K和K227Q),在保持高效连接活性的同时,显著降低了RNA的非特异性连接问题。这种酶能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'羟基末端,无需ATP参与反应。
特点
高效连接活性:能够高效连接预腺苷化的单链DNA或RNA。
低背景连接:突变型酶减少了RNA串联或自连成环等非特异性连接问题。
无核酸酶污染:经过严格测试,确保无核酸外切酶、切口酶或RNase残留。
热稳定性高:某些突变体在较高温度(如45℃和50℃)下仍保持较高的连接活性。
应用
T4 RNA连接酶2截短型(突变型)广泛应用于以下领域:
小RNA文库构建:用于二代测序(NGS)中的miRNA文库构建。
cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上。
链特异性cDNA文库构建:用于合成链特异性的cDNA文库。
使用方法
反应条件:在1×反应缓冲液中,25℃温育。
灭活条件:65℃加热20分钟。
在胚胎发育过程中,Shh信号通路的精确调控是确保正常发育的关键。
HCC-4,也称为CCL16,是一种属于CC趋化因子家族的小细胞因子。它在多种细胞和组织中表达,包括单核细胞、淋巴细胞和内皮细胞。HCC-4通过与趋化因子受体CCR1、CCR2、CCR5和CCR8结合,发挥其生物学功能。
生物学功能
HCC-4能够吸引单核细胞、树突状细胞和淋巴细胞,增加它们的黏附能力,并具有髓系抑制活性。此外,HCC-4在炎症反应和癌症反应中起着重要作用。它在LPS诱导的WI-38细胞中表达上调,沉默HCC-4可以抑制LPS诱导的凋亡和炎症。HCC-4还能通过激活p38 MAPK信号通路,以时间和剂量依赖的方式发挥作用。
在疾病中的作用
HCC-4在多种疾病的发病机制中发挥着关键作用。它参与过敏性气道炎症和某些癌症的调节。例如,HCC-4能够增加肿瘤排斥、巨噬细胞的抗原呈递以及血管内皮细胞的血管生成活性。此外,HCC-4还可能增强细胞毒性T细胞和树突状细胞的抗癌作用。
临床应用潜力
由于HCC-4在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。通过调节HCC-4的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗过敏性疾病、某些癌症以及其他炎症性疾病。
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