其中,750 bp条带的浓度通常较高(约100 ng/5 µL),便于观察和作为参考。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus TSLP Protein (Primary Amine Labeling), His Tag(生物素标记的食蟹猴胸腺基质淋巴细胞生成素,通过伯胺标记,带组氨酸标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫激活、过敏反应以及相关疾病机制提供了重要的工具。TSLP(胸腺基质淋巴细胞生成素)是一种细胞因子,主要由上皮细胞、树突状细胞和巨噬细胞分泌,参与调节免疫细胞的发育、激活和功能。
TSLP在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在调节T细胞和树突状细胞的活化方面。它通过与其受体TSLPR结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),促进T细胞的增殖和分化,增强免疫反应。此外,TSLP在过敏反应和炎症性疾病中也扮演重要角色。例如,在哮喘和特应性皮炎等过敏性疾病中,TSLP的水平显著升高,导致免疫细胞过度激活,引发炎症反应。因此,TSLP被认为是过敏性疾病和炎症研究的重要靶点。
生物素标记技术为TSLP的研究提供了强大的支持。
深入研究GDF15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。
在免疫学与过敏反应研究领域,Recombinant Biotinylated Human TSLP Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人TSLP蛋白,His-Avi标签)正成为备受瞩目的研究利器,为深入探索TSLP的功能及其在疾病中的作用提供了强大支持。
TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin)是一种重要的细胞因子,主要由上皮细胞分泌,在免疫系统中发挥着关键作用。它能够激活树突状细胞、T细胞和肥大细胞等免疫细胞,调节免疫反应和炎症过程。在过敏性疾病(如哮喘、特应性皮炎等)以及自身免疫疾病中,TSLP的异常表达与疾病的进展密切相关,使其成为研究热点。
重组生物素化技术为TSLP蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人TSLP蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对TSLP蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
通过优化其结构,科学家们能够设计出具有更高选择性和活性的类似物,从而提高药物的疗效和安全性。
Chemerin-9 (149-157) 是一种源自趋化因子Chemerin的活性片段,因其在炎症和免疫反应中的重要作用而备受关注。Chemerin是一种分泌性蛋白,最初被发现作为脂肪细胞和巨噬细胞的趋化因子,参与调节炎症反应和免疫细胞的迁移。Chemerin-9 (149-157) 是Chemerin蛋白的一个关键片段,能够激活其受体CMKLR1,从而发挥生物学功能。
Chemerin的功能
Chemerin是一种多功能蛋白,广泛参与炎症反应、免疫细胞迁移和组织修复。它通过与其受体CMKLR1结合,调节巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞的趋化性。此外,Chemerin还参与调节脂肪细胞的分化和脂质代谢,与肥胖和代谢性疾病密切相关。
Chemerin-9 (149-157)的关键作用
Chemerin-9 (149-157) 是Chemerin蛋白的一个关键片段,包含其C末端的第149至157位氨基酸。这一片段能够被宿主细胞表面的CMKLR1受体识别并结合,从而激活下游信号通路,调节免疫细胞的趋化性和炎症反应。

尽管IFN-γ R II在免疫调节中的作用已被广泛认可,但其在人体内的具体机制仍有许多未知之处。
在分子生物学和生物医学研究中,逆转录定量PCR(RT-qPCR)是一种广泛使用的高灵敏度和高特异性的基因表达分析技术。One Step RT-qPCR SYBR Green Kit作为一种一体化的试剂盒,为研究人员提供了一种高效、便捷的一步法RT-qPCR解决方案,特别适用于需要快速、准确检测RNA样本的实验场景。
一步法RT-qPCR的优势
传统的RT-qPCR实验通常需要先进行逆转录反应,将RNA转录为cDNA,然后再进行qPCR扩增。这种方法虽然能够获得准确的结果,但操作步骤繁琐,容易引入误差。而One Step RT-qPCR SYBR Green Kit采用了一步法设计,将逆转录和qPCR扩增整合到同一个反应体系中,大大简化了操作流程,减少了人为误差,提高了实验的重复性和可靠性。
产品特点
高效逆转录酶:该试剂盒含有高效的逆转录酶,能够在短时间内将RNA转录为cDNA,确保逆转录反应的高效进行。
优化的反应体系:试剂盒中的反应体系经过优化,包含SYBR Green荧光染料、热启动Taq DNA聚合酶、dNTPs、Mg²⁺等所有必需成分,确保了qPCR反应的高效扩增。
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它既能够增强免疫反应以抵御病原体的入侵,也可能在某些情况下引发炎症性疾病。
磁珠法mRNA纯化试剂盒是一种基于磁珠分离技术的高效工具,广泛应用于从总RNA中快速纯化mRNA。该试剂盒利用磁珠表面的Oligo(dT)序列与mRNA的poly(A)尾特异性结合,通过磁场分离和洗涤步骤,最终获得高纯度的mRNA。
工作原理
磁珠法mRNA纯化试剂盒的核心是磁珠表面修饰的Oligo(dT)序列。这些序列能够特异性结合mRNA的poly(A)尾,通过磁力作用实现快速分离。具体步骤包括:
磁珠结合:将总RNA与Oligo(dT)磁珠混合,使磁珠上的Oligo(dT)与mRNA的poly(A)尾结合。
磁力分离:通过磁力架将磁珠与溶液分离,去除未结合的杂质。
洗涤:用洗涤缓冲液去除残留杂质。
洗脱:用洗脱液将mRNA从磁珠上洗脱下来。
优势
高纯度:纯化后的mRNA纯度高,适合多种下游实验,如RT-qPCR、高通量测序等。
快速高效:整个纯化过程通常在15分钟内完成。
操作简便:所有操作均在同一个离心管中完成,无需复杂设备。
适用范围广:适用于动物、植物、细菌等多种生物样本。
注意事项
磁珠保存:磁珠应避免冷冻或干燥,使用前需恢复至室温并充分混匀。
在成年个体中,IGF-BP-4 也参与维持组织的稳态和修复受损组织。
Recombinant Flagellin, His(重组鞭毛蛋白,带有组氨酸标签)是一种重要的免疫激活蛋白,广泛应用于免疫学研究和疫苗开发。鞭毛蛋白是细菌鞭毛的主要成分,能够被宿主的免疫系统识别,激活先天免疫反应。
基本特性与功能
鞭毛蛋白是一种保守的细菌蛋白,其结构在多种细菌中高度相似。重组鞭毛蛋白通过基因工程技术在大肠杆菌中表达,并带有组氨酸(His)标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然鞭毛蛋白相似的生物活性,能够激活宿主的先天免疫系统。
免疫激活作用
鞭毛蛋白是模式识别受体(PRRs)的重要配体,能够被宿主细胞表面的Toll样受体5(TLR5)识别。TLR5的激活能够引发一系列免疫反应,包括细胞因子的分泌、炎症反应的启动以及适应性免疫反应的激活。因此,鞭毛蛋白在免疫学研究中被广泛用作免疫激活剂。
在疫苗开发中的应用
由于其强大的免疫激活能力,重组鞭毛蛋白被广泛应用于疫苗开发。它可以作为佐剂,增强疫苗的免疫原性,提高疫苗的保护效果。此外,鞭毛蛋白还可以与病原体特异性抗原融合,形成融合蛋白,进一步提高疫苗的免疫效果。
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