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唐菖蒲青霉SHMCCD65779=ATCC10448=NRRL939=CBS332.48=IMI34911-酿酒酵母SHMCCD57285-高地芽孢杆菌SHMCCD71138

2025-12-23 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

TPM1蛋白还参与细胞骨架的动态调节,影响细胞的形态、迁移和分裂。

在分子生物学实验中,RNA 电泳是一种关键的技术,用于分析 RNA 的大小、纯度和完整性。然而,RNA 的稳定性较差,极易被 RNase 降解,因此在 RNA 电泳实验中,使用 RNase free 的缓冲液是确保实验成功的关键。Tris - 乙酸电泳缓冲液(50×TAE, RNase free)是一种专为 RNA 电泳设计的高效缓冲液,能够提供稳定、可靠的电泳条件。 TAE 缓冲液的组成与作用 Tris - 乙酸电泳缓冲液(TAE)的主要成分包括 Tris 碱、冰醋酸和 EDTA。Tris 碱是缓冲体系的核心,能够维持溶液的 pH 值稳定,确保 RNA 分子在电场中的迁移速度均匀且稳定。冰醋酸用于调节缓冲液的 pH 值,使其保持在适合 RNA 迁移的弱酸性环境中。EDTA 则通过螯合溶液中的金属离子,防止 RNA 分子在电泳过程中被降解,从而保护 RNA 的完整性。 50×浓度的高效性 Tris - 乙酸电泳缓冲液(50×TAE, RNase free)是一种高浓度的母液,使用时只需按照实验需求稀释至 1×工作液即可。这种高浓度的母液形式不仅便于储存和运输,还能减少试剂的浪费。

在动物模型中,FGF-21的过表达或外源性补充能够显著减轻体重,改善代谢综合征相关症状。

嗜芳烃新鞘氨醇菌(Novosphingobium aromaticivorans)是一种革兰氏阴性的杆状细菌,属于新鞘氨醇菌属(Novosphingobium)。这种细菌以其强大的代谢能力和对多种有机污染物的降解能力而受到广泛关注。 基本特征 嗜芳烃新鞘氨醇菌具有多样化的代谢途径,能够降解多种有机物,包括芳香烃、多聚物和有机酸。这种细菌广泛分布于土壤、水体和植物根际等生态系统中,表现出对生物膜形成的抵抗能力,并且能够生存于多种极端环境条件下,如高温、低温、高压和高盐浓度等。 环境分布 嗜芳烃新鞘氨醇菌在多种环境中都能生存,包括淡水、海水和土壤。其生态适应性使其能够在不同的环境条件下发挥作用,尤其是在污染环境中。 代谢途径 嗜芳烃新鞘氨醇菌的代谢途径非常丰富,能够降解多种有机污染物。例如,它能够降解多环芳烃(PAHs),这些化合物在环境中难以分解,对生态系统和人类健康构成威胁。此外,这种细菌还能降解微囊藻毒素,这是一种常见的水体污染物,对水生生物和人类健康有害。 应用领域 环境修复 嗜芳烃新鞘氨醇菌在环境修复方面具有巨大潜力。

这种"亦敌亦友"的特性,使铅黄肠球菌成为微生物学研究的独特模型。

重组小鼠CD160蛋白(Recombinant Mouse CD160 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于免疫球蛋白超家族。CD160(也称BY55或HHLA)主要表达于自然杀伤(NK)细胞和某些T细胞亚群表面,通过与MHC I类分子和HVEM(TNFRSF14)结合,调节免疫细胞的激活和功能。近年来,CD160在免疫调节和疾病治疗中的作用引起了广泛关注。 CD160的功能与机制 CD160通过其免疫球蛋白样结构域与MHC I类分子和HVEM结合,传递抑制信号,抑制免疫细胞的激活和增殖。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用。研究表明,CD160在免疫细胞的发育、成熟和功能调节中具有关键作用。此外,CD160在肿瘤微环境中的高表达与免疫逃逸密切相关,肿瘤细胞通过上调CD160的表达,抑制免疫细胞的攻击,从而促进肿瘤的进展。 Recombinant Mouse CD160 Protein, hFc Tag的应用 重组小鼠CD160蛋白(hFc Tag)由HEK293细胞表达,带有C末端的人IgG1 Fc标签,便于纯化和检测。

PLA2G16 的异常表达与多种疾病相关,包括心血管疾病、炎症性肠病和某些癌症。

Epigen是一种属于表皮生长因子(EGF)家族的蛋白质,它在人体多种细胞和组织中发挥着重要的生理调节作用。Epigen主要通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的生长、分化、存活和迁移。这种蛋白质在细胞的正常生理功能以及疾病发生发展过程中都扮演着关键角色。 在细胞生长和发育方面,Epigen能够促进多种细胞类型的增殖,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤和黏膜的修复过程中,Epigen可以刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,它在胚胎发育过程中也起着重要作用,参与器官形成和组织分化,确保胚胎的正常发育。 Epigen在维持组织稳态方面同样不可或缺。它能够调节细胞外基质的合成和降解,保持组织的完整性和功能。在一些慢性疾病中,如慢性伤口和炎症性疾病,Epigen的表达异常可能导致组织修复障碍。 在肿瘤学领域,Epigen的研究也备受关注。一些研究表明,Epigen在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。例如,在某些类型的肺癌和结直肠癌中,Epigen的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。

PD-1 被视为重要的肿瘤免疫治疗靶点,其抑制剂已成功应用于多种癌症的临床治疗。

在现代基因组学研究中,高效且精确的 DNA 片段化和标记技术是许多实验的关键步骤。Tn5 转座酶作为一种高效的 DNA 编辑工具,凭借其卓越的性能和广泛的应用价值,成为了基因组学研究中的重要“高效编辑器”。 Tn5 转座酶简介 Tn5 转座酶是一种源自大肠杆菌的转座酶,能够特异性地识别并切割 DNA,同时将转座子序列插入到目标 DNA 中。这种酶的独特之处在于其高效性和特异性。它能够在短时间内将 DNA 片段化,并在片段的两端插入特定的接头序列,这些接头序列可以用于后续的测序或克隆操作。 特性和优势 Tn5 转座酶具有以下显著特点: 高效性:能够在短时间内高效地片段化 DNA,通常在 5-10 分钟内即可完成反应。 特异性:能够特异性地插入转座子序列,确保片段化后的 DNA 两端具有统一的接头序列。 适用性广:适用于多种类型的 DNA 样本,包括基因组 DNA、质粒 DNA 和 RNA 转录本。 温和反应条件:通常在较低温度(37℃)下进行反应,适合处理敏感的 DNA 样本。

它可以与生物素标记的探针结合,用于检测特定的生物分子,如核酸、蛋白质等。

Rabbit anti-Phospho-NFKB p65(Ser536) Polyclonal Antibody是一款高灵敏度、位点特异性的兔源多克隆抗体,专为检测在 Ser536 位点被磷酸化的 NF-κB p65 亚基而设计。NF-κB 是调控炎症、免疫应答、细胞存活与增殖的主转录因子,p65 磷酸化不仅增强其转录活性,还促进核定位与下游炎症基因(如 TNF-α、IL-6、ICAM-1)的表达。因此,Ser536-p65 是炎症信号转导与肿瘤微环境研究的关键标志。 本抗体由合成的人源 p65 Ser536 磷酸化肽段免疫新西兰大白兔获得,经抗原亲和纯化,总 IgG≥95%,与总 p65 交叉反应<1%,确保位点特异性。Western blot 显示在 65 kDa 处呈单一条带,可检测 0.02 ng 以上磷酸化蛋白;4% PFA 固定、0.3% Triton 透化的细胞或组织中,1:400 稀释即可显示核内灶状阳性,与 p65 核定位信号共定位系数≥0.90,背景干净。 科研应用层面,该抗体已广泛用于炎症机制、抗癌药效及免疫治疗评估。

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