泛生漆斑菌-栗酒裂殖酵母SHMCCD57292-土地类诺卡氏菌
这种缓冲液不仅能够提供清晰的电泳条带,还能确保 DNA 分子在电泳过程中保持稳定。
在当今生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术的不断创新为科学家们提供了诸多有力的研究工具,其中重组生物素化人FGL1蛋白(hFc Tag)便是极具潜力的一员。它不仅为深入探究FGL1蛋白的功能机制开辟了新路径,还为相关疾病的研究和治疗带来了新的希望。 FGL1(Fibronectin type III domain-containing protein 1)是一种在免疫调节中扮演关键角色的蛋白。它能够与多种免疫细胞表面的受体相互作用,从而影响免疫细胞的活化、增殖和功能。这种蛋白在维持免疫系统的平衡和应对病原体入侵等方面发挥着至关重要的作用。而重组生物素化人FGL1蛋白(hFc Tag)的出现,为研究这一复杂而重要的蛋白提供了独特的视角和方法。 这种重组蛋白采用了生物素标记技术,通过在蛋白的氨基末端进行生物素化,使得蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)等生物素结合分子产生极高的亲和力。同时,hFc Tag的添加则赋予了蛋白更多的实验操作便利性。hFc Tag能够与抗人IgG Fc抗体特异性结合,这使得重组生物素化人FGL1蛋白在免疫学实验中可以轻松地进行捕获、检测和定位。
通过与不同糖链配体的结合实验,可以深入了解Siglec-4a在识别和结合过程中的特异性。
乙型肝炎(Hepatitis B)是由乙型肝炎病毒(HBV)引起的一种严重肝脏疾病,全球范围内有数亿人感染。乙型肝炎表面抗原(HBsAg)是HBV感染的标志物之一,其检测对于乙肝的诊断、治疗监测和疫苗研发至关重要。重组乙肝HBsAg抗原兔多抗(Recombinant Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Rabbit Polyclonal Antibody)作为一种重要的研究和诊断工具,在乙肝相关领域发挥着重要作用。 重组乙肝HBsAg抗原兔多抗的制备与特性 重组乙肝HBsAg抗原兔多抗是通过将重组乙肝HBsAg抗原免疫兔子,从兔子血清中提取并纯化的多克隆抗体。这些抗体具有广泛的特异性和较高的亲和力,能够与重组乙肝HBsAg抗原的多种表位结合。这种多抗的制备过程复杂,但其在实验室检测和研究中具有不可替代的作用。 在诊断中的应用 在实验室诊断中,重组乙肝HBsAg抗原兔多抗可用于多种检测方法,如酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫荧光检测(IFA)和免疫沉淀试验等。这些方法能够快速、准确地检测患者血清中的HBsAg,为临床诊断提供有力支持。
在动物模型中,重组脂联素可以用于研究其对肥胖相关疾病如2型糖尿病和心血管疾病的预防和治疗潜力。
在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和肿瘤学研究中,Recombinant Cynomolgus CEACAM-5(重组食蟹猴CEACAM-5)因其在细胞黏附和肿瘤生物学中的关键作用而备受关注。CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5)是一种细胞表面糖蛋白,主要表达于多种上皮细胞和某些肿瘤细胞,对细胞间黏附、组织形成和肿瘤生物学起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CEACAM-5通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生物学研究中,CEACAM-5在细胞间黏附和组织形成中发挥着关键作用。它通过与同源或异源的CEACAM分子结合,形成细胞间的黏附连接,维持组织的完整性和稳定性。重组食蟹猴CEACAM-5可用于研究其在细胞黏附和组织形成中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CEACAM-5在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。

这种纯化方法不仅提高了蛋白的纯度,还保留了其生物活性,使其更适合用于实验室研究和临床应用。
在免疫学和生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human Complement Component C2 Protein, His Tag(重组人补体成分C2蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为免疫防御和疾病研究领域的焦点。 补体成分C2蛋白的特性 补体成分C2(Complement Component C2,C2)是补体系统经典激活途径中的关键成分之一。它是一种β-球蛋白,主要由肝脏合成并分泌到血浆中。C2在补体系统的激活过程中发挥重要作用,通过与C4结合形成C4b2a复合物(即C3转化酶),启动补体级联反应,从而促进病原体的清除和炎症反应的调节。 重组人补体成分C2蛋白的应用 免疫防御研究 C2在免疫防御中扮演着关键角色。研究表明,C2的缺陷与多种免疫缺陷疾病相关,如遗传性血管性水肿和某些自身免疫性疾病。重组人补体成分C2蛋白可用于研究其在免疫防御中的具体机制,帮助开发针对这些疾病的新型治疗策略。例如,通过补充重组C2蛋白,可以增强机体的免疫防御能力,从而减轻疾病症状。

与传统化疗药物相比,它具有更高的选择性,减少了对正常组织的损伤,降低了治疗的副作用。
CD62L(L-选择素,CD62L)是一种关键的黏附分子,主要表达于白细胞表面,在免疫细胞的迁移和炎症反应中发挥重要作用。CD62L通过识别和结合内皮细胞上的糖蛋白,介导白细胞的滚动和黏附,是免疫细胞向炎症部位迁移的初始步骤。Rabbit anti-CD62L Polyclonal Antibody(兔抗CD62L多克隆抗体)的开发,为深入研究CD62L的功能及其在免疫和炎症过程中的作用提供了有力的工具。 CD62L的功能与重要性 CD62L是白细胞迁移过程中的关键分子,参与白细胞的滚动、黏附和跨内皮细胞迁移。在炎症反应中,CD62L通过与内皮细胞上的糖蛋白相互作用,介导白细胞向炎症部位的迁移。这一过程对于免疫系统的正常功能和炎症反应的调控至关重要。CD62L的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如自身免疫性疾病、过敏反应和某些类型的癌症。因此,CD62L已成为免疫学和炎症研究中的重要靶点。
这种抗体具有高度的特异性和亲和力,能够精准识别并结合支原体表面的特定抗原。
重组小鼠 EFEMP1 蛋白(Recombinant Mouse EFEMP1 Protein, His Tag)是一种重要的细胞外基质蛋白,其在细胞生物学和组织生理学中扮演着关键角色。EFEMP1(Egfin-like and fibulin-like extracellular matrix protein 1)是一种分泌性糖蛋白,广泛分布于多种组织中,包括皮肤、眼睛、肺和心血管系统等。它在细胞黏附、迁移、增殖以及组织修复过程中发挥着重要作用。 EFEMP1 的生物学功能 EFEMP1 蛋白通过其独特的结构域与细胞表面受体结合,调节细胞外基质的组装和细胞行为。它在皮肤中能够促进角质形成细胞的黏附和迁移,维持皮肤的完整性和屏障功能。在眼睛中,EFEMP1 被发现在视网膜色素上皮细胞和脉络膜毛细血管内皮细胞中表达,对视网膜的正常发育和功能维持至关重要。此外,EFEMP1 还参与肺部的组织修复和血管生成过程,调节肺泡上皮细胞的增殖和迁移。 疾病相关性 EFEMP1 的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。
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