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酯香微杆菌SHMCCD71316-Unna碱性美蓝染色液-橙灰紫旋链霉菌SHMCCD61316=JCM4893=IFO13668

2025-11-29 07:20分类: 菌种介绍 阅读:

 

它能够促进神经元的存活和生长,特别是在应激条件下,PACAP (6-38) 可以保护神经元免受损伤。

巴基斯坦赖氨酸芽孢杆菌(Lysinibacillus pakistanensis)是2009年从巴基斯坦干旱区大豆根际分离的新种,因肽聚糖含meso-二氨基庚二酸而非赖氨酸,在属内独树一帜。菌体革兰氏阳性、具周生鞭毛,可形成椭圆芽孢,能在10–28℃、pH6.5–9.0及0–6%NaCl范围内生长,并耐受150mM硼酸,被视为“中度耐硼”的旱地先锋。 在抗逆机制上,该菌细胞膜以二磷脂酰甘油、磷酸乙醇胺为主,脂肪酸iso-C18:0占30%,赋予其高膜稳定性;基因组G+C含量37%,携带多重外排泵与渗透调节基因,可在干旱、盐碱环境中维持胞内水平衡。 功能层面,巴基斯坦赖氨酸芽孢杆菌表现出“促生-抗病-解毒”三合一特性。实验室条件下,其IAA产量达118mg/L,显著高于同属菌株,可刺激小麦根长增加35%,干重提高28%;菌液处理后,花生根结线虫侵染率下降42%,对南方根结线虫卵孵化抑制率超60%,为线虫绿色防控提供新选择。此外,该菌对革兰氏阴性植物病原菌具有明显抑菌圈,代谢产物中的酶抑制剂可干扰细菌双功能酶系统,相关抗菌机制仍在持续解析。

Syntide 2 是一种由 15 个氨基酸组成的合成肽,其序列与糖原合成酶的磷酸化位点 2 同源。

T4 RNA连接酶1(T4 RNA Ligase 1)是一种ATP依赖的酶,能够催化单链RNA、单链DNA或单核苷酸分子间或分子内5'-P末端与3'-OH末端之间形成磷酸二酯键。这种酶在RNA分子间的连接效率最高,其次为DNA与RNA之间的连接,而DNA分子间的连接效率最低。 工作原理 T4 RNA连接酶1的催化过程包括三个步骤: 酶与ATP反应,生成酶-AMP中间产物并释放焦磷酸。 AMP从中间产物转移到核酸的5'磷酸末端,形成腺苷酰化核酸中间产物。 另一核酸的3'羟基进攻腺苷酰化核酸中间产物的5'磷酸末端,形成3'-5'磷酸二酯键并释放AMP。 产品特点 高纯度与稳定性:蛋白纯度超过99%,酶活性高,稳定性好。 无核酸酶污染:经过DEPC处理,确保无RNase、DNase和蛋白酶污染。 适用范围广:可用于RNA和RNA之间的连接、RNA和单核苷酸之间的连接(用于3'末端标记)、RNA和DNA之间的连接,以及DNA的环化连接。 应用场景 miRNA检测:通过将miRNA首尾相连形成circRNA,结合RT-qPCR技术,提高检测灵敏度。

未来的研究方向包括开发人源化或嵌合抗体,以降低免疫原性,提高治疗效果。

在生物医学研究中,白细胞介素-18结合蛋白(IL-18BP)作为一种重要的调节因子,其在炎症反应和免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-18结合蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-18BP的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-18BP:关键的炎症调节因子 IL-18BP是一种分泌性蛋白,能够特异性地结合并抑制白细胞介素-18(IL-18)的活性。IL-18是一种促炎细胞因子,通过激活多种免疫细胞(如T细胞和自然杀伤细胞)来增强免疫反应。IL-18BP通过与IL-18结合,阻止其与受体IL-18R1的相互作用,从而抑制IL-18介导的炎症反应。因此,IL-18BP在调节炎症反应和维持免疫平衡中发挥着重要作用。IL-18BP的异常表达或功能障碍与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病相关,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和银屑病。因此,深入研究IL-18BP的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

这种缓冲液的主要成分包括染料(如溴酚蓝或二甲苯蓝)、甘油或蔗糖以及 EDTA 等。

在生物医学研究中,重组蛋白技术的不断发展为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白(hFc Tag)便是这一领域的最新成果之一,它为研究GDF15在代谢和疾病中的作用提供了新的视角和方法。 GDF15(Growth Differentiation Factor 15)是一种属于转化生长因子β(TGF-β)超家族的细胞因子,广泛参与细胞生长、分化、凋亡以及炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。此外,GDF15的异常表达还与多种疾病相关,包括心血管疾病、神经退行性疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究GDF15的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白(hFc Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人GDF15蛋白上,并带有hFc Tag。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。

重组蛋白可激活γδT细胞分泌IFN-γ,同时通过ITIM基序抑制过度活化,实现免疫平衡调控。

血管内皮生长因子受体1(VEGFR1),也称为胎盘生长因子受体(Flt-1),是血管内皮生长因子(VEGF)家族的主要受体之一。它在血管生成、胚胎发育和组织修复中发挥着关键作用。近年来,VEGFR1因其在多种疾病中的重要作用,尤其是肿瘤血管生成和心血管疾病,逐渐成为研究的热点。Recombinant Human VEGFR1(重组人VEGFR1蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 VEGFR1的功能与作用 VEGFR1是一种酪氨酸激酶受体,主要表达在血管内皮细胞、巨噬细胞和某些干细胞中。它通过与VEGF结合,激活下游信号通路(如PI3K-AKT和MAPK通路),从而促进血管生成、细胞迁移和存活。VEGFR1在胚胎发育过程中对血管形成至关重要,而在成人中,VEGFR1的异常激活与多种疾病相关,包括肿瘤血管生成、心血管疾病和糖尿病视网膜病变等。 重组人VEGFR1蛋白的应用 Recombinant Human VEGFR1蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对VEGFR1的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。

RETNLB还与炎症反应密切相关,能够通过调节细胞因子的表达影响免疫反应。

肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)是一种常见的病原体,能够引发多种严重的感染性疾病,如肺炎、脑膜炎和败血症。9V型肺炎球菌因其高致病性和耐药性,尤其需要关注。为了有效预防和控制9V型肺炎球菌感染,研究人员开发了9V型肺炎球菌多糖CRM197结合物疫苗。9V型肺炎球菌多糖CRM197结合物兔多抗(9V Type Pneumococcal Polysaccharide CRM197 Conjugate Rabbit Polyclonal Antibody)作为一种重要的研究和诊断工具,在疫苗开发和质量控制中发挥着关键作用。 9V型肺炎球菌多糖CRM197结合物兔多抗的制备与特性 9V型肺炎球菌多糖CRM197结合物兔多抗是通过将9V型肺炎球菌多糖与CRM197(一种无毒的白喉毒素突变体)结合后免疫兔子,从兔子血清中提取并纯化的多克隆抗体。这种结合物能够显著提高多糖的免疫原性,尤其是对于婴幼儿和老年人等免疫功能较弱的人群。CRM197作为一种载体蛋白,能够增强多糖的T细胞依赖性免疫反应,从而提高疫苗的保护效果。

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