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粗糙脉孢菌SHMCCD66037-原玻璃蝇节杆菌- 假结合棒杆菌(基因组DNA)

2025-11-14 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

它也是开发靶向整合素药物的重要工具,尤其在抗肿瘤和抗纤维化药物筛选中具有重要价值。

在分子生物学和生物化学研究中,RNA的连接和修复是许多实验的关键步骤,尤其是在RNA分子工程、基因表达调控以及RNA结构研究等领域。T4 RNA连接酶2截短型(T4 RNA Ligase 2 Truncated)作为一种高效、特异的酶,为这些研究提供了强大的支持。 T4 RNA连接酶2截短型是一种经过基因工程改造的酶,来源于T4噬菌体的RNA连接酶2。与野生型T4 RNA连接酶2相比,截短型酶去除了其C末端的结构域,从而显著提高了对单链RNA和DNA的连接活性。这种酶能够高效地连接具有2’-羟基末端的RNA分子,使其在RNA连接反应中表现出更高的效率和特异性。 在RNA分子工程中,T4 RNA连接酶2截短型常用于构建RNA嵌合体。通过将不同的RNA片段连接在一起,研究人员可以设计并合成具有特定功能的RNA分子,例如合成具有特定二级结构的RNA探针、构建RNA干扰(RNAi)载体或制备用于基因治疗的RNA药物。这种酶的高效性和特异性确保了RNA连接反应的准确性和可靠性,从而为RNA分子的定制化设计提供了可能。 此外,T4 RNA连接酶2截短型在RNA修复研究中也发挥着重要作用。

菌落计数可半定量评估致龋菌负荷,为个体龋易感性评估提供依据。

艾丁湖盐渍芽孢杆菌(Salinibacillus aidingensis)是一种耐盐的芽孢杆菌,属于厚壁菌门芽孢杆菌科。这种微生物因其独特的耐盐特性和生态适应性而受到关注,具有重要的科研和应用价值。 生态特征 艾丁湖盐渍芽孢杆菌原产于中国,是一种模式菌株,具有厚壁菌门芽孢杆菌科细菌的特征。这种细菌能够在高盐环境中生存,展现出卓越的耐盐能力。其生长温度范围为20-45℃,最适生长温度为37℃,耐受1-15%(w/v)的NaCl,最适NaCl浓度为5%。这种耐盐特性使其能够在盐湖、盐田等高盐环境中生存,参与生态系统的物质循环和能量流动。 代谢特性 艾丁湖盐渍芽孢杆菌具有多样的代谢途径,能够利用多种碳源和氮源进行生长和繁殖。它能够利用D-海藻糖、甘露醇、木糖醇等作为碳源和能源,同时也能利用黄嘌呤、L-苯丙氨酸等作为氮源。这种细菌的代谢多样性使其能够在复杂的环境中生存,展现出强大的生态适应性。 应用领域 环境修复 艾丁湖盐渍芽孢杆菌的耐盐特性和代谢多样性使其在环境修复中具有重要应用价值。

研究人员可以清晰地观察到STAT3(pY705)的特异性条带,从而评估其在不同条件下的激活状态。

在细胞生物学与医学研究领域,Recombinant Biotinylated Human Transferrin R(重组生物素化人转铁蛋白受体)正逐渐成为备受关注的焦点。 转铁蛋白受体(Transferrin R)是细胞表面的一种重要受体,主要负责介导铁离子的摄取,为细胞的生长和代谢提供必需的营养物质。铁是细胞合成 DNA、RNA 和蛋白质等生物大分子的关键元素,转铁蛋白受体的正常功能对于维持细胞的正常生理活动至关重要。 重组生物素化技术的应用,为研究转铁蛋白受体的功能和作用机制带来了新的机遇。生物素与链霉亲和素具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人转铁蛋白受体可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,从而实现对转铁蛋白受体的精准定位和定量分析。 在医学研究中,重组生物素化人转铁蛋白受体可用于研究细胞对铁离子摄取的调控机制,以及铁离子代谢异常与疾病之间的关系。例如,在某些肿瘤细胞中,转铁蛋白受体的表达水平异常升高,这可能与肿瘤细胞的快速增殖和对铁离子的高需求有关。通过重组生物素化人转铁蛋白受体,可以深入研究肿瘤细胞的铁离子代谢特点,为开发新的肿瘤治疗策略提供潜在的靶点。

重组人LMP2 (HLA-A02:01)蛋白可用于研究抗原呈递机制、T细胞识别和激活等免疫过程。

在生物医学研究领域,尤其是脂质代谢和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus CD36(重组食蟹猴CD36)因其在脂质代谢和免疫反应中的关键作用而备受关注。CD36(也称为脂肪酸转运蛋白、清道夫受体B1)是一种跨膜糖蛋白,主要表达于巨噬细胞、内皮细胞、血小板和某些上皮细胞表面,对脂质代谢、炎症反应和细胞间信号传导起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD36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。 在脂质代谢研究中,CD36在脂肪酸的摄取和代谢中发挥着关键作用。它通过促进脂肪酸进入细胞,参与脂质的分解和储存过程。重组食蟹猴CD36可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及在代谢性疾病中的潜在应用。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CD36在脂质代谢中的调控机制,为开发新的治疗高脂血症和肥胖症的药物提供理论依据。 在免疫学研究中,CD36在巨噬细胞的泡沫细胞形成和炎症反应中起着重要作用。

在医学的浩瀚海洋中,BMP-2(骨形态发生蛋白-2)如同一盏明灯,为人类骨骼修复带来了新的希望。

在分子生物学实验中,DNA 电泳是一种关键的技术,用于分离和分析不同大小的 DNA 片段。为了在电泳过程中清晰地观察 DNA 的迁移情况,染料的使用至关重要。溴化乙锭溶液(EB, 10mg/ml, RNase free)是一种经典的 DNA 染料,广泛应用于 DNA 电泳实验中,为实验提供了可靠的可视化效果。 溴化乙锭溶液的组成与作用 溴化乙锭(EB)是一种常用的 DNA 染料,能够与 DNA 分子的碱基结合,形成荧光复合物。在紫外光照射下,这种复合物会发出明亮的荧光,从而清晰地显示出 DNA 的位置和条带。10mg/ml 的浓度是实验室常用的高浓度储备液,方便长期保存和使用。同时,该溶液经过 RNase free 处理,确保在 RNA 实验中也不会引入 RNase 污染。 10mg/ml 浓度的高效性 溴化乙锭溶液(10mg/ml, RNase free)是一种高浓度的储备液,使用时只需根据实验需求进行稀释。这种高浓度的储备液形式不仅便于储存和运输,还能减少试剂的浪费。在使用时,通常按照 1:10000 的比例稀释至 10μg/ml 的工作液,即可用于 DNA 电泳染色。

GTBE 缓冲液还具有良好的重复性和稳定性,能够为 DNA 电泳实验提供一致的实验条件。

催乳素释放肽(Prolactin Releasing Peptide,PrRP)是一种由31个氨基酸组成的多肽激素,由下丘脑分泌,广泛参与调节内分泌、能量平衡和行为等多种生理过程。PrRP (1-31) 是其完整序列,具有重要的生物学功能,是研究内分泌调节和代谢疾病的关键分子。 PrRP (1-31) 的结构与功能 PrRP (1-31) 是一种由31个氨基酸组成的多肽,其序列在哺乳动物中高度保守。这种高度保守性表明PrRP在进化过程中具有重要的生物学功能。PrRP通过其特异性受体PrRPR发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于下丘脑、垂体和外周组织中。 催乳素释放与内分泌调节 PrRP的主要功能之一是刺激催乳素(PRL)的释放。催乳素在乳腺发育和泌乳中起着关键作用,因此PrRP在维持生殖和哺乳功能中具有重要意义。此外,PrRP还参与调节其他内分泌功能,如调节促肾上腺皮质激素(ACTH)和促性腺激素释放激素(GnRH)的分泌。 能量平衡与食欲调节 PrRP在能量平衡和食欲调节中也发挥重要作用。研究表明,PrRP能够影响进食行为,减少食物摄入,从而调节能量平衡。

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