猪霍乱沙门氏菌猪霍乱亚种(基因组DNA)-Recombinant Cynomolgus EPHA10 Protein,His Tag-大肥菇SHMCCD69904
对蛋白质的检测和分析是探索细胞功能、信号传导以及疾病机制的关键环节。
在分子生物学研究中,RNA的分离与分析是探索基因表达调控和功能的重要环节。而10× MOPS RNA琼脂糖凝胶电泳缓冲液,作为一种专为RNA电泳设计的缓冲液,为RNA分析提供了高效、稳定的解决方案。 10× MOPS RNA琼脂糖凝胶电泳缓冲液是一种高浓度的缓冲液,其主要成分包括MOPS(3-吗啉丙磺酸)、乙酸钠和乙二胺四乙酸二钠(EDTA)。MOPS是一种良好的缓冲剂,能够在较宽的pH范围内保持稳定的缓冲能力,特别适合RNA的电泳分析。乙酸钠则有助于维持溶液的离子强度,而EDTA则可以螯合金属离子,防止RNA酶的活性,从而保护RNA免受降解。 使用10× MOPS RNA琼脂糖凝胶电泳缓冲液时,研究人员只需将其稀释至1×浓度,即可用于制备琼脂糖凝胶。这种缓冲液具有多个优点。首先,MOPS的缓冲能力优于传统的TAE或TBE缓冲液,能够在RNA电泳过程中提供更稳定的pH环境,减少RNA的降解风险。其次,该缓冲液的配方经过优化,能够确保RNA在电泳过程中具有良好的分辨率,即使是低分子量的RNA片段也能清晰地分离。 此外,10× MOPS RNA琼脂糖凝胶电泳缓冲液还具有操作简便的特点。
随着基因工程技术的不断进步,重组人LIGHT的生产更加高效和稳定,为临床应用提供了有力支持。
重组人EPHA3蛋白(His Tag)(Recombinant Human EPHA3 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的受体酪氨酸激酶,属于Eph受体家族。EPHA3在细胞信号传导、细胞间相互作用、组织发育和疾病发生中发挥着重要作用,是研究细胞生物学和疾病机制的关键工具。 EPHA3受体通过与Ephrin配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、迁移、分化和凋亡。Eph受体家族是最大的受体酪氨酸激酶家族之一,广泛参与胚胎发育、神经系统形成、血管生成和免疫反应等过程。EPHA3在多种细胞类型中表达,尤其是在胚胎发育阶段的神经细胞和内皮细胞中,其功能对于维持细胞间的精确连接和组织的正常发育至关重要。 重组人EPHA3蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达EPHA3基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然EPHA3的结构和功能特性,能够用于研究其在细胞信号传导和组织发育中的作用机制。研究人员可以利用重组EPHA3蛋白研究其与Ephrin配体的相互作用,以及其在细胞迁移、分化和组织修复中的功能。
在乳腺癌研究中,通过检测肿瘤组织中 ERα 的表达,可以评估肿瘤对雌激素的依赖性。
软骨素类芽孢杆菌(Paenibacillus chondroitinus)是一种革兰氏阳性的细菌,属于类芽孢杆菌属。这种细菌因其在软骨素和硫酸软骨素的降解与合成中的关键作用而备受关注。它广泛分布于土壤和水体环境中,具有较强的适应性和耐受性。 生物特性与培养 软骨素类芽孢杆菌能够形成内生孢子,这些孢子对极端环境条件具有很强的抵抗力。其最适生长温度为30℃,通常使用特定的培养基进行培养。这种细菌的代谢途径丰富,能够利用多种碳源进行生长和繁殖。 降解与合成能力 软骨素类芽孢杆菌具有强大的降解能力,能够分解复杂的多糖,如软骨素和硫酸软骨素。这些多糖是动物体内重要的结构成分,其降解产物在医学和生物技术领域具有重要应用价值。此外,通过代谢工程改造,软骨素类芽孢杆菌还可以高效合成软骨素和肝素糖等多糖。这些多糖是硫酸软骨素和肝素/硫酸乙酰肝素的重要前体,在医学上具有广泛应用。 应用领域 医药领域 软骨素类芽孢杆菌在医药领域具有重要应用。其产生的硫酸软骨素裂解酶能够降解硫酸软骨素,生成具有生物活性的寡糖,这些寡糖在治疗关节炎等疾病中具有潜在应用价值。
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它能够分解土壤中的有机物质,释放出植物所需的营养物质,如氮、磷和钾等。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,其中重组食蟹猴(Cynomolgus)CD7蛋白(His Tag)因其独特的生物学特性而备受关注。CD7是一种重要的免疫细胞表面分子,广泛表达于T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)以及某些造血干细胞上,它在免疫细胞的发育、活化和相互作用中发挥着关键作用。而食蟹猴作为与人类基因相似度极高的非人灵长类动物,其CD7蛋白在结构和功能上与人类CD7蛋白高度相似,这使得重组食蟹猴CD7蛋白(His Tag)成为研究人类免疫系统及相关疾病机制的理想模型。 重组食蟹猴CD7蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD7基因与带有His标签的表达载体结合,然后在宿主细胞中高效表达,并经过一系列纯化步骤得到高纯度的蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了极大的便利。在免疫学研究中,重组食蟹猴CD7蛋白可用于制备特异性抗体,帮助科学家深入探究CD7在免疫细胞发育、活化以及细胞间相互作用中的具体作用机制。

这种抗体还可用于阻断CD5与其配体的相互作用,帮助研究其在免疫调节中的具体功能。
在微生物的世界里,嗜热脂肪地芽孢杆菌(Bacillus stearothermophilus)是一种极具特色的细菌。它属于芽孢杆菌属,是一种革兰氏阳性细菌,以其在高温环境中的卓越生存能力而闻名。这种细菌能够在极端的高温条件下生长和繁殖,是研究高温微生物学和工业应用的重要对象。 高温适应性 嗜热脂肪地芽孢杆菌是一种嗜热菌,其最适生长温度在55℃到60℃之间,甚至可以在70℃的高温下生存。这种高温适应性主要得益于其细胞内的一系列特殊机制。例如,它的细胞膜中含有大量的饱和脂肪酸,这使得细胞膜在高温下仍能保持稳定。此外,其酶系统也经过特殊的进化,能够在高温下保持活性,而不会像普通细菌那样在高温下失活。 工业应用 嗜热脂肪地芽孢杆菌在工业上具有广泛的应用价值。由于其酶系统在高温下仍能高效工作,因此被广泛用于生物技术领域。例如,其产生的α-淀粉酶在淀粉加工和食品工业中被广泛应用。这种酶在高温下仍能保持高效活性,可以快速分解淀粉,提高生产效率。此外,其产生的蛋白酶和脂肪酶也在生物洗涤剂和生物燃料生产中发挥重要作用。
GDF15 属于转化生长因子 - β(TGF-β)超家族,广泛表达于多种组织中。
在神经科学和发育生物学研究中,神经轴突引导和神经元迁移是大脑发育和功能维持的关键过程。NAV2(Neuron Navigator 2)作为一种重要的神经轴突引导蛋白,其功能研究对于理解神经系统的发育和疾病发生具有重要意义。Rabbit anti-NAV2 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索NAV2的功能及其在神经生理过程中的作用提供了有力支持。 NAV2是一种细胞内蛋白,主要在神经元中表达,参与神经轴突的生长和导向。它通过与微管和微丝相互作用,调节细胞骨架的动态变化,从而影响神经轴突的延伸和分支。此外,NAV2还参与神经元的迁移和突触形成,对于神经系统的正常发育和功能维持至关重要。在神经系统发育过程中,NAV2的表达水平和分布情况对于神经元的正确连接和功能发挥起着关键作用。此外,NAV2的功能异常与多种神经发育障碍和神经退行性疾病密切相关,如自闭症、阿尔茨海默病和帕金森病。
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