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2025-10-06 07:20分类: 菌种介绍 阅读:

 

其在临床试验中的表现,无论是作为单药治疗还是与其他药物联合使用,都显示出良好的应用前景。

超快速T4 DNA连接酶(Fast T4 DNA Ligase)是一种经过优化的酶,能够在短时间内高效完成DNA片段的连接反应。它广泛应用于分子克隆、基因工程以及高通量测序(NGS)文库构建等领域。 高效连接能力 Fast T4 DNA连接酶通过定向改造技术,显著提升了连接效率。它能够在室温下仅需5分钟完成黏性末端或平末端DNA的连接反应,连接效率与标准1小时连接反应相当。这种快速连接能力使其特别适合高通量实验和需要快速获得结果的场景。 广泛的应用场景 Fast T4 DNA连接酶不仅适用于常规的分子克隆操作,还特别适合处理复杂结构的核酸片段。例如,在NGS文库构建中,它能够高效连接DNA片段与接头,尤其在处理低质量样本(如cfDNA、FFPE样本)时表现出色。此外,它还被广泛应用于病原检测、无创产前检测(NIPT)等场景。 优化的反应条件 Fast T4 DNA连接酶的反应条件经过优化,能够在短时间内实现高效连接。其配套的快速连接缓冲液(Rapid Ligation Buffer)进一步提升了反应效率。

这种纯化方法不仅操作简便,而且纯化后的抗体纯度高,适合用于后续的实验和应用。

重组小鼠 FAM3D 蛋白(Recombinant Mouse FAM3D Protein, hFc Tag)是 FAM3 家族的重要成员,属于分泌性蛋白。FAM3D 作为一种新型细胞因子,在细胞信号传导、代谢调节以及疾病发生中扮演着关键角色。 生物学功能 FAM3D 是一种分泌性蛋白,主要在肠道中表达,其表达水平受营养状态影响,餐后升高,禁食后降低。研究表明,FAM3D 对人外周血中性粒细胞和单核细胞具有强烈的趋化作用,能够诱导 Mac-1 介导的中性粒细胞募集。此外,FAM3D 还通过 MKP1 依赖的 ERK1/2 信号抑制来抑制胰高血糖素分泌,从而在血糖调节中发挥作用。 疾病关联 FAM3D 与多种疾病的发生发展密切相关。在 2 型糖尿病中,FAM3D 的表达水平在血糖控制不佳的患者中降低,这可能反映了高血糖条件下体内促炎和抗炎状态、胰高血糖素和胰岛素分泌平衡的破坏。此外,FAM3D 在结肠癌等肿瘤中也表现出异常表达,可能参与肿瘤的侵袭和转移。 重组蛋白的应用 重组小鼠 FAM3D 蛋白由 HEK293 细胞表达,C 端带有 hFc 标签,纯度超过 95%。

生长激素通过刺激肝脏细胞合成和分泌 IGF-I,进而发挥其广泛的生理作用。

B型嗜血杆菌(Haemophilus influenzae type b,Hib)是一种重要的儿童病原菌,可引起多种感染,包括脑膜炎、肺炎和中耳炎等。B型嗜血杆菌流感鼠单抗(Mouse Monoclonal Antibody against Hib)为研究Hib的感染机制、疫苗开发以及临床诊断提供了重要的工具。 B型嗜血杆菌的背景与重要性 B型嗜血杆菌是一种革兰氏阴性菌,主要通过飞沫传播,尤其在儿童中具有较高的感染率和传播性。Hib感染可能导致严重的神经系统并发症,如脑膜炎,严重威胁儿童健康。因此,开发有效的诊断方法和疫苗对于控制Hib的传播和减轻其疾病负担具有重要意义。 B型嗜血杆菌流感鼠单抗的应用 B型嗜血杆菌流感鼠单抗具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合Hib抗原。在免疫组化实验中,该单抗可用于检测组织切片中Hib的感染情况。通过观察Hib在细胞中的分布,研究人员可以评估感染的严重程度和疾病进展。 在ELISA实验中,B型嗜血杆菌流感鼠单抗可用于检测血清中Hib特异性抗体的水平,从而评估疫苗接种后的免疫反应。

在大肠杆菌中,RNase III的活性对于维持细胞内RNA代谢的平衡至关重要。

在分子生物学实验中,实时定量 PCR(qPCR)是一种关键的技术,广泛用于基因表达分析、病原体检测和基因拷贝数变异研究。探针法 qPCR(Probe-based qPCR)因其高特异性和高灵敏度而备受青睐。然而,qPCR 实验中常见的污染问题(如残留的 PCR 产物或交叉污染)可能会严重影响实验结果的准确性和可靠性。为了解决这一问题,Probe qPCR Mix (2×, UDG Plus) 提供了一种高效、精准且防污染的解决方案。 UDG 的作用机制 UDG(Uracil-DNA Glycosylase)是一种能够特异性识别并去除 DNA 中尿嘧啶的酶。在 qPCR 反应中,UDG 可以去除含有尿嘧啶的 PCR 产物,这些产物通常是由于之前的 PCR 反应中使用了 dUTP 而产生的。通过去除这些残留的 PCR 产物,UDG 能够有效防止污染,提高 qPCR 的准确性和可靠性。

它在细胞识别、细胞间信号传导、炎症反应以及免疫调节等过程中发挥着关键作用。

在细胞生物学和分子生物学研究中,Rabbit anti-Ezrin Polyclonal Antibody(兔抗Ezrin多克隆抗体)是研究Ezrin这一关键蛋白的重要工具。Ezrin是一种重要的细胞骨架蛋白,广泛参与细胞形态维持、细胞运动、信号转导以及细胞与细胞外基质的相互作用。 Ezrin的生物学功能 Ezrin属于Ezrin/Radixin/Moesin(ERM)蛋白家族,主要功能是连接细胞膜上的糖蛋白和细胞骨架中的肌动蛋白丝,从而维持细胞的形态和极性。在细胞运动过程中,Ezrin通过调节肌动蛋白的动态变化,促进细胞的迁移和侵袭。此外,Ezrin还参与多种细胞信号转导通路,如整合素介导的信号通路,调节细胞的黏附和迁移。Ezrin的异常表达和功能失调与多种疾病相关,包括肿瘤的转移和某些神经退行性疾病。 Rabbit anti-Ezrin Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-Ezrin Polyclonal Antibody是通过免疫兔子制备的,具有高度的特异性和灵敏度。这种抗体能够特异性地识别Ezrin蛋白,适用于多种实验技术。

在基础研究领域,重组人FAP蛋白为深入理解肿瘤微环境的细胞间相互作用提供了重要工具。

在细胞信号转导的研究中,TAK1结合蛋白1(TAK1-binding protein 1,简称TAB1)因其在调节细胞应激反应和炎症信号通路中的关键作用而备受关注。TAB1是TAK1(TGF-β activated kinase 1)的激活因子,参与调节细胞对炎症刺激和应激反应的响应。Rabbit anti-TAB1(pS438) Polyclonal Antibody的出现,为深入研究TAB1在特定磷酸化位点(S438)的功能提供了强大的工具。 TAB1的第438位丝氨酸(S438)的磷酸化状态对于其激活TAK1的激酶活性至关重要。S438的磷酸化不仅增强了TAB1与TAK1的结合,还促进了TAK1的自磷酸化和激活,进而调节下游信号通路,如p38 MAPK和NF-κB通路。Rabbit anti-TAB1(pS438) Polyclonal Antibody通过特异性识别TAB1蛋白在S438位点的磷酸化修饰,为研究人员提供了一种精确检测和分析TAB1磷酸化水平的方法。 在炎症反应中,TAB1的S438磷酸化状态对于其激活TAK1和下游信号通路至关重要。

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