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Recombinant Cynomolgus PSMA-米根霉SHMCCD68093=CGMCC3.5786-菠萝泛菌

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重组生物素化技术的应用,为TSLP蛋白的研究带来了新的突破。

重组FITC标记的人类TPBG蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human TPBG,肿瘤易感性蛋白1)是一种在癌症研究和治疗领域极具潜力的工具。TPBG是一种跨膜糖蛋白,主要表达于多种细胞类型中,其在肿瘤发生、发展以及免疫逃逸中的作用逐渐受到关注。由于其在多种癌症中的异常表达,TPBG已成为癌症诊断和治疗的新兴靶点。 TPBG与癌症 TPBG在多种癌症中异常表达,包括前列腺癌、乳腺癌、肺癌和结直肠癌等。其在肿瘤细胞中的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。研究表明,TPBG可能通过调节细胞黏附、迁移和增殖,促进肿瘤细胞的恶性表型。此外,TPBG在肿瘤微环境中的表达还可能影响免疫细胞的浸润和功能,从而参与肿瘤免疫逃逸。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类TPBG蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将TPBG基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。FITC标记的TPBG蛋白不仅保留了天然TPBG的生物活性,还为流式细胞术、免疫荧光和荧光显微镜等检测方法提供了便利。

Cre重组酶通过与LoxP位点的反向重复序列结合形成二聚体,进而形成四聚体复合物。

GRO-γ(Growth-Regulated Oncogene-γ),也称为CXCL3,是CXC趋化因子家族的重要成员。它在炎症和免疫反应中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。GRO-γ主要由中性粒细胞、单核细胞和某些上皮细胞分泌,参与多种生理和病理过程。 GRO-γ的结构与功能 GRO-γ是一种小分子蛋白,由93个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与趋化因子受体CXCR1和CXCR2结合,发挥其生物学功能。GRO-γ的主要作用是吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。 在免疫细胞迁移中的作用 GRO-γ在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,GRO-γ的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 GRO-γ不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强中性粒细胞和单核细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。此外,GRO-γ还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

λ DNA HindII经过加热灭活处理,室温放置一个月带型无变化,长期保存于-20℃可保持一年以上

CEF20是一种源自巨细胞病毒(CMV)pp65蛋白(495-503位)的HLA-A*0201限制性表位。其氨基酸序列为NLVPMVATV,分子量为943.16,分子式为C42H74N10O12S。 生物学功能 CEF20主要应用于免疫学研究,作为免疫反应的阳性对照肽池,用于检测和评估T细胞对特定抗原的反应。它在ELISPOT、细胞内细胞因子染色等免疫学检测中具有重要应用。 应用场景 免疫反应检测:CEF20可用于评估机体对CMV感染的免疫反应,通过检测特异性T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF20可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF20可用于检测CMV感染相关的T细胞免疫反应,辅助诊断CMV感染。 储存与运输 CEF20的储存条件为-20°C至-80°C,运输时通常采用冰袋运输。在使用前,需根据实验需求配制成适当浓度的溶液。 总结 CEF20作为一种重要的免疫学工具,广泛应用于巨细胞病毒相关研究和临床检测中。其特异性和稳定性使其成为评估免疫反应和开发新型疫苗的重要对照。

LIX还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。

小鼠Shh(Sonic Hedgehog)是一种关键的形态发生因子,属于Hedgehog信号通路的核心成员。Shh在胚胎发育、细胞分化、组织再生以及多种生理和病理过程中发挥着重要作用。Shh (C25II)是Shh蛋白的一种特定形式,通常用于研究其生物学功能。 Shh的结构与功能 Shh蛋白由431个氨基酸组成,其前体蛋白经过自催化裂解后产生一个20kDa的N端信号肽。Shh的N端信号肽是其生物活性的核心部分,能够与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路。Shh通过与受体Patched(PTCH1)结合,解除对Smo(Smoothened)的抑制,从而激活Hh信号通路,调节基因表达。 Shh在胚胎发育中的作用 Shh在小鼠胚胎发育过程中起着至关重要的作用。它在神经管的形成、肢体发育、面部发育以及内脏器官的形成中发挥关键调节作用。例如,在神经发育过程中,Shh能够诱导神经祖细胞的增殖和分化,形成不同的神经细胞类型。在肢体发育中,Shh的梯度表达决定了肢体的前后轴的形成。 Shh在组织再生和修复中的作用 在组织再生和修复方面,Shh同样发挥着重要作用。

DLK1参与调节脂肪细胞的分化和脂肪储存,与肥胖等代谢性疾病的发生有关。

在生物医学研究中,干扰素(Interferon,IFN)作为一类重要的免疫调节因子,其作用机制和临床应用一直是研究的热点。重组生物素化人干扰素α(Recombinant Biotinylated Human IFN-α)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究干扰素α在抗病毒和免疫调节中的作用提供了新的视角和方法。 干扰素α:关键的抗病毒因子 干扰素α(IFN-α)是一种具有广泛生物学活性的细胞因子,主要由病毒感染的细胞产生。它通过与细胞表面的干扰素α受体(IFNAR)结合,激活一系列信号通路,从而发挥抗病毒、免疫调节和抗增殖等多种生物学功能。在抗病毒方面,IFN-α能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。在免疫调节方面,IFN-α能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞的活性,促进T细胞的分化和增殖,调节免疫反应的平衡。因此,IFN-α在治疗病毒感染性疾病和某些癌症中具有重要的应用价值。 重组生物素化人干扰素α的优势 重组生物素化人干扰素α通过生物工程技术将生物素共价连接到人干扰素α蛋白上。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。

FGF-21的作用机制复杂,其在不同组织中的功能也存在差异。

RNA/DNA抽提试剂盒是一种广泛应用于分子生物学实验的工具,能够同时提取样本中的DNA和RNA,具有高效、简便、纯度高的特点。它通过优化的化学和物理方法,从细胞、组织或体液中分离出高质量的核酸,适用于多种下游实验。 工作原理 RNA/DNA抽提试剂盒的工作原理基于核酸的物理化学特性。其核心步骤包括: 细胞裂解:使用含有离液盐(如盐酸胍、硫氰酸胍)的裂解缓冲液破坏细胞结构,释放核酸。 核酸分离:通过硅胶膜吸附技术,核酸在特定的盐浓度下选择性地结合到硅胶膜上,而杂质则被去除。 洗涤与洗脱:经过洗涤步骤去除残留杂质后,纯化的核酸通过低盐或水洗脱,得到高纯度的DNA和RNA。 优势 高效性:能够同时提取DNA和RNA,节省时间和成本。 高纯度:提取的核酸纯度高,适用于多种下游实验,如PCR、测序等。 适用范围广:适用于多种样本类型,包括细胞、组织、血液等。 操作简便:步骤简单,无需复杂的设备。 应用场景 RNA/DNA抽提试剂盒广泛应用于基因组学研究、临床诊断和分子生物学实验。

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