对于小于500 bp的DNA片段,检测信号可能较弱,建议使用其他染料如SYBR Green I。
内皮抑素(Endostatin)是一种由胶原蛋白Ⅷ降解产生的内源性抗血管生成因子,广泛存在于人体多种组织中。它在抑制肿瘤生长和转移方面发挥着重要作用,通过特异性地作用于血管内皮细胞,抑制其增殖和迁移,从而阻止新生血管的形成,切断肿瘤的营养供应,抑制肿瘤的生长和扩散。
Endostatin的功能与机制
内皮抑素的主要功能是抑制血管内皮细胞的增殖和迁移。它通过与内皮细胞表面的受体结合,激活一系列信号通路,从而抑制内皮细胞的生长和分化。研究表明,内皮抑素能够显著抑制血管生成,减少肿瘤的血液供应,从而抑制肿瘤的生长和转移。
此外,内皮抑素还具有免疫调节作用。它能够增强机体的免疫功能,促进免疫细胞的活化和增殖,从而增强机体对肿瘤的免疫监视和清除能力。
临床应用与研究
近年来,内皮抑素在肿瘤治疗中的应用逐渐受到关注。通过基因治疗或蛋白治疗的方式,增加内皮抑素的表达或外源性补充内皮抑素,能够显著抑制肿瘤的生长和转移。例如,在多种肿瘤模型中,内皮抑素的局部注射或全身给药能够显著减少肿瘤的体积和转移能力。
此外,内皮抑素在其他疾病中的应用潜力也引起了研究者的兴趣。
在乳腺癌中,BMPR-1A/Smad通路抑制转移,其可溶性胞外域可阻断肿瘤微环境中的BMP信号。
Recombinant Rhesus IL - 8(重组恒河猴白细胞介素 - 8)是一种重要的趋化因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。IL - 8 主要由巨噬细胞、单核细胞、内皮细胞和上皮细胞等产生,参与调节多种免疫细胞的迁移和功能。
生物学功能
IL - 8 是一种 CXC 趋化因子,主要通过与其受体 CXCR1 和 CXCR2 结合,调节中性粒细胞和单核细胞的趋化性和活化。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位聚集,增强其吞噬和杀菌能力。此外,IL - 8 还能够促进内皮细胞的增殖和迁移,参与新生血管的形成。
炎症与免疫调节
IL - 8 在炎症反应中起着重要作用。它能够诱导炎症细胞的聚集和活化,促进炎症因子的释放,从而放大炎症反应。在多种炎症性疾病中,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和慢性阻塞性肺疾病(COPD),IL - 8 的高水平表达与疾病的严重程度密切相关。此外,IL - 8 还参与调节免疫细胞的发育和功能,特别是在中性粒细胞和单核细胞的成熟过程中。
结构与稳定性
重组恒河猴 IL - 8 是一种约 8 - 10 kDa 的单链多肽,包含 72 - 77 个氨基酸残基。
EGFRvIII不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的治疗靶点。
RNA纯化磁珠是一种基于磁珠分离技术的高效工具,广泛应用于从生物样本中提取和纯化RNA。其核心原理是利用磁珠表面修饰的特殊官能团(如硅羟基),在特定条件下与RNA特异性结合,通过磁场分离和洗涤步骤,最终获得高纯度的RNA。
工作原理
RNA纯化磁珠的表面修饰有硅羟基等官能团。在高盐、低pH值的缓冲液环境中,RNA的磷酸基团带负电,与磁珠表面的硅羟基发生静电吸附和氢键作用,从而实现特异性结合。随后,通过磁场将磁珠与溶液分离,去除含有蛋白质、多糖、细胞碎片等杂质的上清液。最后,使用低盐、高pH值的洗脱液(如无RNA酶水或TE缓冲液)处理磁珠-RNA复合物,破坏二者间的静电吸附和氢键,从而洗脱RNA。
优势
高纯度:磁珠能特异性吸附RNA,有效去除蛋白质、多糖等杂质,确保RNA的高纯度。
高回收率:磁珠对RNA的吸附能力强,能高效回收核酸,减少损失。
操作简便:整个提取过程简单,可通过自动化设备完成,降低操作难度和工作量。
安全无毒:不使用传统提取方法中的有毒试剂(如酚、氯仿),对操作人员和环境更友好。
可重复性好:提取过程稳定,受人为因素影响小,实验结果重复性高。
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与DLL1和Jagged不同,DLL3主要通过抑制Notch信号通路来调节细胞行为。
重组人Siglec-10(R119A)-His-Avi:功能失活突变体的精准工具
定点突变R119A破坏了Siglec-10与唾液酸配体的关键盐桥,使该蛋白丧失天然结合活性,却保留完整IgV结构域与抗体识别表位。融合His-Avi双标签后,既可通过Ni-NTA实现一步纯化,又能在体外被BirA酶单点生物素化,生成均一、定向固定的表面探针。哺乳动物表达系统保证真糖基化,>98%纯度(SEC-HPLC),内毒素<0.05 EU/μg,适用于流式、SPR、ELISA等反向验证实验:将其包被于链霉亲和素芯片,可直接区分抗体或候选药物的配体阻断能力;与野生型共孵育,可定量测定小分子或糖聚合物对Siglec-10的抑制常数。每批次附配体缺失验证报告,4℃稳定两周,-80℃长期保存,是研究肿瘤免疫逃逸、神经炎症及CAR-T安全开关的必备阴性对照。

通过可逆性调控pDC功能,揭示IFN-α在慢性HBV感染中的"双刃剑"效应。
重组食蟹猴(Cynomolgus)蛋白在生物医学研究中正逐渐成为不可或缺的工具。食蟹猴作为与人类基因和生理功能高度相似的非人灵长类动物,其蛋白在研究人类疾病机制、药物开发和免疫学研究中具有独特的价值。重组技术的不断发展,使得科学家能够高效、精准地制备各种重组食蟹猴蛋白,为生命科学研究提供了强大的支持。
重组食蟹猴蛋白的制备基于先进的基因工程技术。通过将目标基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度的重组蛋白。这种技术不仅保证了蛋白的生物活性,还为大规模生产和应用提供了可能。例如,重组食蟹猴CD3、CD20、PD-1等蛋白已被广泛应用于免疫治疗研究,为开发新型药物提供了重要的基础。
在基础研究中,重组食蟹猴蛋白可用于研究细胞信号转导、免疫细胞活化、细胞间相互作用等关键生物学过程。它们与人类蛋白高度同源,因此在研究人类疾病机制时,能够提供更为准确的模型。例如,重组食蟹猴IL-6蛋白可用于研究炎症反应的调控机制,而重组食蟹猴TNF-α蛋白则可用于探索其在免疫系统中的作用。
在药物开发领域,重组食蟹猴蛋白的应用前景广阔。
PSA1 (141-150) 是PSA蛋白中一个重要的功能片段,近年来在前列腺癌研究中引起了广泛关注
在分子生物学实验中,DNA的完整性和准确性是实验成功的关键。Uracil-DNA Glycosylase(UDG)是一种能够特异性识别并修复DNA中尿嘧啶(U)的酶,广泛应用于PCR反应和其他DNA合成实验中。然而,传统的UDG在反应结束后需要额外的处理步骤来失活酶活性,以防止对后续实验的干扰。热敏感型UDG(Heat-labile UDG)的出现,为这一问题提供了高效的解决方案。特别是来自鳕鱼(Cod)的热敏感型UDG,以其独特的热失活特性和高效性,成为了分子生物学实验中的重要工具。
热敏感型UDG的独特特性
Uracil-DNA Glycosylase (Heat-labile, Cod) (1U/μl)是一种从鳕鱼中提取并经过工程改造的UDG。与传统的UDG不同,这种酶在高温条件下(通常在95℃)会迅速失活。这一特性使其在PCR反应中具有显著优势。在反应开始前,UDG可以有效去除引物或模板中的尿嘧啶,防止非特异性扩增。而在PCR反应的高温变性步骤中,UDG会自动失活,无需额外的处理步骤,从而简化了实验流程。
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