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苏云金芽孢杆菌SHMCCD51061ivcas7.00779-沉积物微杆菌-PEG4000溶液(50%,无菌)

苏云金芽孢杆菌SHMCCD51061ivcas7.00779-沉积物微杆菌-PEG4000溶液(50%,无菌)

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其N端融合了His标签,便于通过金属螯合亲和层析进行高效纯化。

重组人ITK蛋白(Interleukin-2-inducible T-cell kinase)是一种重要的非受体酪氨酸激酶,主要在T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和肥大细胞中表达,广泛参与T细胞受体(TCR)信号通路的激活与调控。ITK在T细胞活化、分化、细胞因子分泌及免疫应答中发挥关键作用,是适应性免疫系统中不可或缺的信号分子。 该重组ITK蛋白融合了GST标签(谷胱甘肽S-转移酶标签),通过原核或真核表达系统制备,具有良好的溶解性和稳定性。GST标签不仅便于通过谷胱甘肽亲和层析进行高效纯化,还可用于蛋白-蛋白相互作用研究、激酶活性检测及药物筛选等实验。融合标签的设计提高了蛋白的可操作性,使其在体外实验中更易于检测和应用。 ITK激酶活性与多种免疫相关疾病密切相关,如过敏、哮喘、自身免疫病及某些类型的淋巴瘤。因此,重组人ITK蛋白不仅是研究T细胞信号转导机制的重要工具,也为开发靶向ITK的小分子抑制剂提供了可靠的平台。其在基础研究和药物开发中的应用前景广阔,具有重要的科研和临床价值。

在药物筛选方面,该蛋白可用于评估潜在药物对LAIR2功能的影响,以及药物对免疫系统激活和调节的作用。

Trizol试剂是一种广泛应用于总RNA提取的试剂,因其高效裂解细胞和保护RNA完整性而备受科研人员青睐。其主要成分包括苯酚、异硫氰酸胍和β-巯基乙醇,这些成分协同作用,能够迅速破坏细胞结构,释放RNA,并有效抑制核酸酶的活性。 工作原理 Trizol试剂通过异硫氰酸胍和苯酚的协同作用,快速裂解细胞并释放核酸和蛋白质。在特定的pH条件下,RNA、DNA和蛋白质会根据其溶解度差异分层:RNA存在于水相中,DNA位于中间层,蛋白质则沉淀在有机层。通过离心分离各层后,可利用异丙醇沉淀RNA,并用75%乙醇洗涤,最终获得高纯度的RNA。 优势 高效性:Trizol试剂能够快速裂解细胞,提取过程通常在1小时内完成。 高纯度:提取的RNA纯度高,A260/280比值通常在1.8-2.0之间,适用于多种下游实验。 适用范围广:适用于多种样本类型,包括细胞、组织、细菌、酵母和病毒等。 操作简便:操作步骤简单,允许同时处理多个样本。

通过将生物素标记的BCMA固定在传感器表面,可以实现对BCMA配体的高灵敏度检测。

重组食蟹猴FGL1蛋白(hFc Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,其在免疫系统中发挥着关键作用。FGL1(Fibrinogen-like protein 1)是一种分泌性蛋白,主要由肝脏合成,通过与免疫细胞表面的受体结合,调节免疫反应。因此,重组食蟹猴FGL1蛋白(hFc Tag)的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 FGL1在免疫系统中主要通过与LAG-3(淋巴细胞激活基因-3)结合,抑制T细胞的活化和增殖,从而发挥免疫抑制作用。这种免疫抑制作用对于维持免疫平衡、防止过度免疫反应至关重要。然而,FGL1的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、肿瘤免疫逃逸等。例如,在某些肿瘤微环境中,FGL1的高表达可能帮助肿瘤细胞逃避免疫监视,促进肿瘤的生长和转移。 重组食蟹猴FGL1蛋白(hFc Tag)的制备,利用了重组蛋白技术和人类免疫球蛋白Fc段的融合,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。hFc Tag的添加不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过Fc受体介导的方式进行实验操作和检测。

这一功能对于细胞的健康至关重要,因为它能够清除潜在的有害蛋白质,防止其对细胞功能造成干扰。

重组人Clusterin蛋白(Recombinant Human Clusterin Protein, His Tag)是一种重要的分泌性蛋白,广泛表达于多种细胞类型和体液中。Clusterin在细胞保护、凋亡调节、炎症反应和多种疾病的发生发展中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 细胞保护与凋亡调节 Clusterin是一种多功能蛋白,主要功能包括细胞保护、凋亡调节和细胞外基质的重塑。在细胞应激条件下,如氧化应激、缺血再灌注损伤和DNA损伤,Clusterin的表达显著增加,通过与细胞表面受体结合,保护细胞免受损伤。此外,Clusterin还参与调节细胞凋亡过程,通过与凋亡相关蛋白相互作用,抑制细胞凋亡,促进细胞存活。这种机制在维持组织稳态和防止过度细胞死亡中具有重要作用。 重组人Clusterin蛋白的应用 重组人Clusterin蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人Clusterin蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。

生物素标记技术为ANGPT2的研究提供了强大的工具。

重组大鼠巨噬细胞迁移抑制因子(Recombinant Rat MIF)是一种重要的细胞因子,属于巨噬细胞迁移抑制因子家族。它在免疫调节、炎症反应和细胞增殖中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠MIF是一种非糖基化的单链多肽,含有115个氨基酸,分子量约为12.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠MIF具有显著的免疫调节活性。它能够抑制巨噬细胞的迁移,增强巨噬细胞的吞噬和杀伤能力。MIF通过与细胞表面的CD74受体结合,激活下游信号通路,如PI3K/AKT和MAPK通路,从而促进细胞的增殖和存活。此外,MIF还能够调节炎症反应,促进炎症因子的产生,加剧炎症症状。 应用与研究 重组大鼠MIF广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和炎症模型构建。它可以用于研究免疫细胞的活化和增殖机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。例如,在研究类风湿性关节炎和炎症性肠病时,MIF被证明能够显著促进炎症反应,加剧疾病症状。

在反应体系中加入PEG 6000可以显著提高其对平末端的连接效率。

Recombinant Mouse CCL4(重组小鼠CCL4,也称作巨噬细胞炎症蛋白-1β,MIP-1β)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫细胞的迁移、炎症反应以及免疫调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 CCL4主要通过趋化作用吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和某些T细胞亚群到达炎症部位,从而增强局部的免疫反应。此外,CCL4还参与HIV病毒的共受体功能,能够与HIV病毒的共受体CXCR4和CCR5竞争性结合,从而抑制HIV病毒的感染。在组织修复过程中,CCL4也发挥着重要作用,例如在皮肤伤口愈合过程中,CCL4能够吸引巨噬细胞进入伤口部位,促进愈合。 研究应用 重组小鼠CCL4被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及HIV病毒的感染机制。例如,在研究中,CCL4被用于探索其在调节巨噬细胞和T细胞迁移中的作用,以及其在炎症和组织修复过程中的功能。此外,CCL4在研究HIV病毒的感染和传播过程中也具有重要价值,例如在研究HIV病毒与宿主细胞相互作用的机制中。

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