尿素(Urea):用于解除核酸的二级结构,保持核酸的单链状态。
PEG8000(聚乙二醇8000)是一种高分子量的聚乙二醇,广泛应用于分子生物学实验中。50% PEG8000溶液(无RNase)是一种经过严格处理的试剂,确保无RNase、DNase和蛋白酶污染,适用于RNA和DNA相关实验。
产品特点
无RNase污染:经过特殊处理,确保无RNase、DNase和蛋白酶污染,适合RNA相关实验。
高纯度:纯度高,分子量在7000-9000之间。
稳定性高:在4℃条件下可稳定保存,有效期长达2年。
应用广泛:可用于RNA和DNA的退火、细胞融合、病毒沉淀等多种实验。
应用场景
RNA和DNA退火:在RNA或DNA寡核苷酸退火反应中,PEG8000可以促进退火效率。
细胞融合:PEG8000能够改变细胞膜结构,促进细胞融合,常用于制备单克隆抗体的杂交瘤细胞。
病毒沉淀:可用于病毒颗粒的沉淀,如噬菌体的分离。
使用注意事项
避免RNase污染:操作过程中需戴一次性手套,使用无RNase的耗材。
保存条件:建议在4℃条件下保存,避免反复冻融。
使用前混匀:使用前需充分混匀,确保溶液均匀。
试剂盒是一种2×预混液,专为多重qPCR设计,支持探针法进行高效的基因定量分析。
在分子生物学和生物医学研究中,荧光定量PCR(qPCR)是基因表达分析和病原体检测的核心技术之一。One Step RT-qPCR Probe Kit作为一种一体化的一步法探针法qPCR试剂盒,为研究人员提供了一个高效、便捷且高特异性的实验解决方案,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 Probe 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,包含热启动Taq DNA聚合酶、dNTPs、Mg²⁺、探针法qPCR所需的荧光染料以及其他必要的成分。
LIX还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse C-Reactive Protein(重组小鼠C反应蛋白,简称CRP)正逐渐成为研究的热点。C反应蛋白是一种急性期蛋白,主要由肝脏合成,在炎症和感染等病理状态下,其血浆水平会显著升高。它在免疫反应、炎症调节以及病原体清除中发挥着重要作用。
C反应蛋白的功能与作用机制
C反应蛋白的主要功能是识别和结合病原体表面的磷脂酰胆碱(PtdCho)和其他病原体相关分子模式(PAMPs)。通过与这些分子结合,C反应蛋白能够激活补体系统,促进病原体的调理作用和吞噬作用。例如,C反应蛋白与病原体结合后,可以激活补体C1q,进而启动补体级联反应,生成调理素C3b和C4b,标记病原体以便于吞噬细胞识别和清除。
此外,C反应蛋白还参与调节炎症反应。它能够与免疫细胞表面的受体结合,如FcγR和补体受体CR1,调节免疫细胞的活化和细胞因子的分泌。在炎症部位,C反应蛋白通过与这些受体相互作用,促进炎症细胞的聚集和炎症因子的释放,增强免疫反应。同时,C反应蛋白也具有一定的抗炎作用,能够通过调节补体系统的激活,减轻过度的炎症损伤。

IL - 23 还参与调节肠道黏膜免疫,维持肠道微生物群落平衡,对肠道健康有着深远影响。
白细胞介素 - 8(IL - 8)是一种重要的趋化因子,主要在炎症反应中发挥关键作用。它在多种细胞类型中产生,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等,这些细胞在受到细菌、病毒等病原体感染或组织损伤时,会大量分泌 IL - 8。
IL - 8 的主要功能是吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。中性粒细胞是人体免疫系统中的一种重要白细胞,具有强大的杀菌能力。当 IL - 8 被释放到炎症部位时,它会像一个信号灯一样,引导中性粒细胞沿着 IL - 8 的浓度梯度向炎症部位移动。到达炎症部位后,中性粒细胞会释放多种杀菌物质,如溶菌酶、髓过氧化物酶等,从而消灭病原体,减轻炎症反应。
除了吸引中性粒细胞,IL - 8 还可以激活这些细胞,增强它们的杀菌能力。它能够促进中性粒细胞的脱颗粒,释放更多的杀菌物质,同时还可以增强中性粒细胞的吞噬作用,使其能够更有效地吞噬和消灭病原体。
在一些慢性炎症性疾病中,如类风湿性关节炎、慢性阻塞性肺疾病等,IL - 8 的水平往往显著升高。这表明 IL - 8 在这些疾病的发病机制中可能发挥了重要作用。
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在免疫调节上,TGF - β1可抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡。
NKG2D(自然杀伤细胞2型受体D)是一种重要的激活性受体,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、CD8⁺细胞毒性T细胞以及某些γδT细胞表面。它通过识别应激诱导的配体(如MICA、MICB和ULBP家族成员),激活免疫细胞,促进其对感染细胞和肿瘤细胞的清除。因此,NKG2D在免疫监视和肿瘤免疫治疗中发挥着关键作用。Biotinylated Human NKG2D(生物素标记的人NKG2D蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究NKG2D的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。
NKG2D的功能与作用机制
NKG2D通过识别应激诱导的配体,激活NK细胞和细胞毒性T细胞,促进其细胞毒性功能,从而清除感染细胞和肿瘤细胞。NKG2D的配体在细胞应激(如病毒感染、DNA损伤和肿瘤发生)时表达上调,使其成为免疫监视的重要靶点。在肿瘤微环境中,NKG2D的配体表达增加,激活NKG2D信号通路,促进免疫细胞的抗肿瘤活性。然而,肿瘤细胞也可能通过脱落配体或下调NKG2D表达来逃避免疫监视,因此NKG2D在肿瘤免疫逃逸机制中的研究也备受关注。
除了在代谢中的作用,DPPIV还在免疫系统中发挥重要作用。
RGD(Arg-Gly-Asp,精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)是一个由三个氨基酸组成的短肽序列,广泛存在于多种细胞外基质蛋白(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)中。它在细胞黏附、迁移和信号转导中发挥着关键作用,是细胞与细胞外基质相互作用的重要“桥梁”。
细胞黏附与整合素受体
RGD序列的主要功能是作为整合素受体的识别位点。整合素是一类跨膜蛋白,广泛存在于细胞表面,能够介导细胞与细胞外基质的黏附。当RGD序列与整合素结合时,会触发一系列细胞内信号通路的激活,促进细胞的黏附、迁移和增殖。例如,在血管生成过程中,内皮细胞通过其表面的整合素识别并结合基质中的RGD序列,从而实现细胞的迁移和新血管的形成。
生物医学应用
由于其在细胞黏附中的关键作用,RGD序列在生物医学领域具有广泛的应用前景。在药物递送方面,RGD修饰的纳米颗粒能够特异性地靶向肿瘤细胞表面的整合素受体,提高药物在肿瘤组织中的富集,增强治疗效果并减少对正常组织的毒性。在组织工程中,RGD序列被广泛应用于生物材料的表面修饰,以促进细胞的黏附和生长,加速组织修复。
此外,RGD序列还被用于开发抗凝血和抗血栓药物。
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