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SHMCCD68245-易变链霉菌SHMCCD59113-解糖肠球菌SHMCCD51831=ATCC43076=CCUG33311=CIP103246=DSM20726=KCTC3643=LMG11427=NBRC100493

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它能够促进自然杀伤细胞(NK细胞)的成熟和活化,增强其细胞毒性功能。

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。此外,某些qPCR仪器(如部分ABI系列)需要低浓度的ROX参考染料来校正孔间荧光信号的差异。Probe qPCR Mix (2×, Low ROX, UDG Plus)通过整合低浓度ROX校正功能和UDG防污染技术,提供了一种高效、精准且可靠的qPCR解决方案。 低浓度ROX与UDG技术的双重优势 Probe qPCR Mix (2×, Low ROX, UDG Plus)结合了两种关键技术:低浓度ROX参考染料和UDG(尿嘧啶-DNA糖基化酶)防污染系统。低浓度ROX能够有效校正孔间荧光信号的差异,确保荧光定量的准确性,特别适用于需要低浓度ROX的qPCR仪器(如部分ABI系列)。而UDG技术则通过降解含有尿嘧啶的DNA,防止实验室中的PCR产物污染,从而减少假阳性结果,提高实验的可靠性。

Biotinylated Mouse BCMA还可用于研究BCMA与其配体的相互作用。

碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10×)是一种10倍浓缩的碱性DNA电泳缓冲液,主要由0.5 M NaOH和10 mM EDTA组成,呈强碱性。它广泛应用于碱性琼脂糖凝胶电泳实验中。产品特性成分:主要由0.5 M NaOH和10 mM EDTA组成。保存条件:室温保存,有效期为12个月。用途:主要用于碱性琼脂糖凝胶电泳。包装:通常以500 mL包装提供。使用方法稀释:使用无菌蒸馏水或去离子水将10×缓冲液稀释至1×工作液。制备琼脂糖凝胶:在三角烧瓶或玻璃瓶中加入准确量的琼脂糖粉和定量的水。加热使琼脂糖完全溶解,注意搅拌防止烧焦。冷却至55°C后,加入0.1倍体积的10×碱性凝胶电泳缓冲液,迅速灌制凝胶。电泳操作:将稀释后的1×缓冲液加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。加入样品后开始电泳,建议使用小于3.5 V/cm的电压。注意事项分装使用:如果每次使用量较小,建议分装后使用,避免反复冻融。安全操作:操作时需佩戴实验服和一次性手套,以确保安全。废弃物处理:使用后的废弃物应按照相关法律法规进行处理。

这种能力使得BMP-3B在儿童的骨骼生长和成年人的骨骼维持中都发挥着关键作用。

T7 DNA连接酶是一种来源于T7噬菌体的ATP依赖型双链DNA连接酶,广泛应用于分子克隆和基因工程。它能够高效催化双链DNA中相邻的5'磷酸和3'羟基之间形成磷酸二酯键,特别适合连接黏性末端。 工作原理 T7 DNA连接酶通过ATP提供能量,连接双链DNA的黏性末端。它对黏性末端的连接效率极高,但对平末端的连接能力较弱。在反应体系中加入高浓度PEG 6000(≥20% w/v)可以显著提高其对平末端的连接活性。 特点 高效连接黏性末端:T7 DNA连接酶对黏性末端的连接效率极高,尤其适合需要快速连接黏性末端的应用。 反应条件温和:最佳反应温度为25℃,反应缓冲液中通常包含ATP、MgCl₂和PEG 6000。 不连接平末端:在典型反应条件下,T7 DNA连接酶不会催化平末端的连接,因此在需要区分黏性末端和平末端连接时,T7 DNA连接酶是一个理想的选择。 应用 T7 DNA连接酶广泛应用于以下领域: 分子克隆:用于连接由限制性内切酶切割产生的黏性末端DNA片段。 DNA修复:用于修复双链DNA中的切刻(nick)。

Recombinant Canine MCP - 2在犬类疾病模型的研究中具有重要价值。

Ck beta 8-1(也称为CCL23或MPIF-1)是一种重要的CC趋化因子,属于趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。 生物学功能 Ck beta 8-1通过与趋化因子受体CCR1结合,发挥其生物学功能。它能够吸引单核细胞、树突状细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,Ck beta 8-1还能够抑制骨髓中低增殖潜力的集落形成细胞,影响造血过程。 免疫调节与细胞增殖 Ck beta 8-1在免疫调节中起着重要作用。它不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。研究表明,Ck beta 8-1能够通过Gi/Go蛋白、PLC、PKCδ和NF-κB信号通路诱导细胞迁移。此外,Ck beta 8-1在某些细胞类型中可能影响细胞增殖,但具体机制尚需进一步研究。 临床应用潜力 由于Ck beta 8-1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Ck beta 8-1的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗自身免疫性疾病、某些类型的癌症以及其他炎症性疾病。

IL - 11 在不同细胞类型中的作用可能存在差异,其在不同疾病中的具体作用机制也需要更深入的探索。

在人体复杂的生理调控网络中,IGF-BP-3(胰岛素样生长因子结合蛋白 - 3,人源)扮演着极为关键的角色。它是一种主要与胰岛素样生长因子(IGF)相互作用的蛋白质,对细胞的生长、发育、代谢以及凋亡等过程起着重要的调节作用。 IGF-BP-3 是 IGF 结合蛋白家族中最重要的成员之一。它能够与 IGF-1 和 IGF-2 高亲和力结合,从而调节这些生长因子的生物活性。IGF-1 和 IGF-2 在促进细胞增殖、分化和存活方面发挥着核心作用,而 IGF-BP-3 则通过精确调控 IGF 的可用性,确保这些过程在适当的时机和适当的程度上发生。例如,在儿童的生长发育过程中,IGF-BP-3 与 IGF-1 的协同作用对于骨骼和软组织的正常生长至关重要。它能够延长 IGF-1 在血液循环中的半衰期,增加其在靶组织中的有效浓度,从而促进生长发育。 在成年人体内,IGF-BP-3 也参与维持多种生理功能。它在细胞代谢调节中发挥重要作用,影响细胞对营养物质的摄取和利用。此外,IGF-BP-3 还具有调节细胞凋亡的功能。

重组大鼠BD-1是一种单链、非糖基化的多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。

Fibrinopeptide B(纤维肽B)是一种由 29 个氨基酸组成的多肽,是纤维蛋白原在凝血过程中被凝血酶切割后释放的片段。它在血液凝固和伤口愈合中发挥着重要作用,是研究凝血机制和开发抗凝药物的重要靶点。 凝血过程中的关键角色 在血液凝固过程中,纤维蛋白原被凝血酶切割,释放出 Fibrinopeptide A(FPA)和 Fibrinopeptide B(FPB)。这一过程标志着纤维蛋白原向纤维蛋白的转化,从而形成稳定的血凝块。FPB 的释放是凝血级联反应中的一个关键步骤,它不仅促进了纤维蛋白的聚合,还调节了凝血酶的活性。 临床应用与研究价值 Fibrinopeptide B 的研究不仅有助于理解凝血机制,还为开发新型抗凝药物提供了重要线索。例如,通过抑制凝血酶的活性或阻断纤维蛋白原的切割,可以开发出更有效的抗凝药物,用于预防和治疗血栓性疾病。此外,FPB 的水平也可以作为凝血功能的生物标志物,用于诊断和监测凝血相关疾病。 在伤口愈合中的作用 除了在凝血过程中的关键作用,Fibrinopeptide B 还参与伤口愈合过程。它能够促进血小板的聚集和激活,从而加速伤口的止血和愈合。

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