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普通链孢囊菌SHMCCD60769=ATCC33329=CBS433.61=BCRC13316=CGMCC4.2068=DSM43802=JCM3028=NBRC13985-木耳SHMCCD61794-抗金属伯克霍尔德氏菌

2025-10-09 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

重组技术的应用,使得我们能够精准地生产出带有 His 标签的食蟹猴 Kremen-2 蛋白。

在分子生物学实验中,长片段DNA的扩增一直是PCR技术的重要挑战。Ultra-Long Master Mix (2×) (With Dye)凭借其卓越的长片段扩增能力和预混染料的便捷性,成为了这一领域的理想选择。 Ultra-Long Master Mix (2×) (With Dye)是一种专为长片段DNA扩增设计的预混反应体系,其核心成分为Ultra-Long DNA Polymerase。这种聚合酶融合了多种酶的特性,能够在单次反应中高效扩增长达40 kb甚至更长的DNA片段。这种能力使其在基因组学研究、全基因合成以及复杂基因组区域的分析中具有无可比拟的优势。 与无染料版本不同,Ultra-Long Master Mix (2×) (With Dye)在配方中加入了预混染料。这种设计使得实验人员在完成PCR反应后可以直接进行凝胶电泳分析,无需额外添加上样缓冲液。预混染料不仅节省了操作步骤,还减少了因手动添加缓冲液而导致的误差,提高了实验的重复性和可靠性。此外,染料的加入也便于实验人员在电泳过程中实时观察扩增产物的迁移情况,从而更直观地评估PCR反应的效果。

AFP不仅是一个重要的生物标志物,也是研究肝脏疾病和胚胎发育的关键分子。

重组人细胞黏附分子1(Recombinant Human CADM1, His-tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约45 kDa,由HEK293细胞表达并融合C端His标签,纯度>95%,内毒素60%); 作为支架蛋白招募MST1/2激酶激活Hippo通路,阻断YAP1核转位。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,His-CADM1包被磁珠扩增的γδT细胞使肿瘤完全缓解率达40%,显著高于对照组(10%)。

预混液中加入UDG和dUTP,通过降解含尿嘧啶的DNA片段,防止PCR产物的交叉污染

在新冠疫情防控和研究中,Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein(重组SARS-CoV-2核衣壳蛋白,His-Avi Tag)正成为一种不可或缺的工具。核衣壳蛋白(N蛋白)是新冠病毒中最丰富的结构蛋白之一,它在病毒的复制和组装过程中发挥着关键作用,并且具有很强的免疫原性。 重组核衣壳蛋白的制备与特性 重组SARS-CoV-2核衣壳蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并添加了His-Avi Tag。His-Avi Tag是一种融合标签,便于蛋白的纯化和检测。His-Avi Tag中的His标签可以与金属离子(如镍或钴)结合,使得蛋白可以通过金属亲和层析进行高效纯化。Avi Tag则可以用于生物素标记,便于后续的实验操作和检测。 在新冠诊断中的应用 重组核衣壳蛋白在新冠诊断中具有重要应用。由于其免疫原性强,可以用于开发快速、准确的诊断试剂。例如,基于重组核衣壳蛋白的酶联免疫吸附试验(ELISA)可以检测人体血清中的特异性抗体,从而判断个体是否感染过新冠病毒。此外,该蛋白还可以用于免疫荧光检测和侧流层析试纸条,为快速筛查提供支持。

未来结合mRNA-LNP递送技术,BTN3A1或将成为γδT细胞疗法标准化生产与质量控制的核心试剂。

胰高血糖素(Glucagon)是一种重要的胰岛素拮抗激素,由胰腺α细胞分泌,在调节血糖水平和维持能量平衡中发挥关键作用。Mouse anti-Glucagon Monoclonal Antibody 是一种特异性识别胰高血糖素的单克隆抗体,为研究胰岛生理功能和代谢调控提供了强大的工具。 胰高血糖素是一种多肽激素,主要通过促进肝脏糖原分解和糖异生来提高血糖水平。在生理状态下,胰高血糖素的分泌受到血糖水平的严格调控,低血糖时分泌增加,高血糖时分泌减少。此外,胰高血糖素还参与调节脂肪代谢和蛋白质分解,对于维持机体的能量平衡至关重要。在病理状态下,胰高血糖素的分泌失调与多种代谢性疾病相关,如糖尿病和胰腺疾病。 Mouse anti-Glucagon Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别胰高血糖素。这种抗体适用于多种实验技术,包括免疫印迹(Western Blot)、免疫组织化学(IHC)和免疫荧光(IF)。通过这些技术,研究人员可以精确地检测胰高血糖素在不同细胞和组织中的表达水平和分泌情况。

小鼠Fc片段与pDC表面BDCA-2的亲和力较人Fc提升30%,增强信号抑制效果。

白细胞介素-4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应中发挥着关键作用。通过在大鼠中研究IL-4,科学家们能够更好地理解其在免疫系统中的功能,并为人类相关疾病的研究提供重要参考。重组大鼠IL-4(带有组氨酸标签,His)的开发,为研究IL-4的生物学功能提供了有力的工具。 IL-4的生物学功能 IL-4主要由活化的T细胞和肥大细胞产生,对免疫系统的多种细胞具有广泛的影响。它在调节体液免疫和细胞免疫平衡中起着至关重要的作用: 促进Th2细胞分化:IL-4能够促进辅助性T细胞(Th0)向Th2细胞分化,抑制Th1细胞的发育。Th2细胞主要参与体液免疫反应,通过分泌细胞因子如IL-4、IL-5和IL-13,促进B细胞的增殖、分化和抗体的产生。 增强B细胞功能:IL-4能够直接作用于B细胞,促进其增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。此外,IL-4还能诱导B细胞产生IgG1和IgE抗体,这对于过敏反应和寄生虫感染的免疫反应尤为重要。 调节巨噬细胞功能:IL-4能够抑制巨噬细胞的活性,减少其产生促炎细胞因子(如IL-1、IL-6和TNF-α),从而减轻炎症反应。

TSPAN8还参与调节细胞间的信号转导,影响细胞的生长和存活。

重组人胸腺表达趋化因子(Recombinant Human TECK,也称为CCL25)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。TECK在免疫细胞的迁移和组织定位中发挥关键作用,特别是在调节T细胞和树突状细胞的迁移中具有重要意义。 生物学功能 T细胞迁移:TECK主要通过与CC趋化因子受体9(CCR9)结合,吸引T细胞和树突状细胞向特定组织(如小肠和结肠)迁移。这种特性使得TECK在肠道免疫反应中起着重要作用。 免疫调节:TECK在调节免疫反应中发挥重要作用,能够促进树突状细胞的成熟和迁移,影响免疫细胞的分布和功能。 炎症反应:在炎症状态下,TECK的表达增加,促进炎症细胞的聚集和活化,加剧炎症反应。TECK在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中的表达水平显著升高。 临床应用 炎症性肠病:由于TECK在炎症性肠病中的关键作用,其抑制剂正在研究中,用于治疗克罗恩病和溃疡性结肠炎等疾病。通过抑制TECK的活性,可以减轻炎症细胞的迁移和活化,缓解肠道炎症。

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