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白杆海居菌-铁矿砂单胞菌-黄柄曲霉SHMCCD70234

2025-07-09 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

重组食蟹猴ALCAM可用于研究其在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及与肿瘤微环境的相互作用。

DNA Marker III是一种即用型的DNA分子量标准,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中,用于估算DNA片段的大小。它由7条线状双链DNA片段组成,片段大小分别为200 bp、500 bp、800 bp、1200 bp、2000 bp、3000 bp和4500 bp。其中,1200 bp条带的浓度最高,便于在电泳后快速定位。产品特性即用型设计:已预混1×Loading Buffer,可直接取3-6 µL进行电泳。清晰的电泳条带:条带大小准确,带型清晰,稳定性好。 适用范围:适用于1.0%-2.0%的琼脂糖凝胶电泳。使用方法上样量:根据加样孔的宽度,取3-6 µL加入琼脂糖凝胶的加样孔中。电泳条件:凝胶浓度:建议使1.0%-2.0%的琼脂糖凝胶。电泳电压:4-10 V/cm,电泳时间20-30分钟。染色与观察:电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。注意事项 琼脂糖质量:建议使用高质量的琼脂糖,以获得更好的电泳效果。电泳缓冲液:使用新鲜配制的电泳缓冲液,避免多次电泳后缓冲液电导增强。保存条件:建议低温保存,以防止核酸酶污染。

重组生物素化人GITR配体通过生物工程技术将生物素共价连接到人GITR配体上。

内皮素1(Endothelin 1,ET-1)是一种强效的血管收缩肽,广泛存在于哺乳动物中,包括人类和猪。ET-1在调节血管张力、血压和心血管功能中发挥着关键作用。由于人类和猪的ET-1在氨基酸序列上具有高度相似性,猪的ET-1常被用于研究人类心血管疾病,为跨物种研究提供了重要的模型。 内皮素1的结构与功能 ET-1是一种由21个氨基酸组成的多肽,其序列在不同物种间高度保守。人类和猪的ET-1在氨基酸序列上几乎完全相同,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。ET-1通过其特异性受体——内皮素受体A(ETAR)和内皮素受体B(ETBR)发挥作用,这两种受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于血管平滑肌细胞、内皮细胞和心肌细胞中。 血管收缩与心血管功能 ET-1是一种强效的血管收缩剂,能够通过激活ETAR引起血管平滑肌的收缩,从而导致血压升高。此外,ET-1还能够调节心脏的收缩力和节律,影响心脏的泵血功能。这些特性使ET-1在心血管疾病的发病机制中具有重要的研究价值,例如在高血压、心力衰竭和冠心病等疾病中。

它能够促进视网膜母细胞瘤细胞的广泛神经分化,并保护光感受器细胞免受退化。

B7-H3(CD276)是一种共刺激分子,属于B7家族,广泛表达于抗原呈递细胞(APC)、内皮细胞和某些肿瘤细胞表面。B7-H3在免疫调节中发挥着重要作用,既可促进T细胞的激活和增殖,也可参与免疫耐受的维持。Biotinylated Human B7-H3 (4Ig)(生物素标记的人B7-H3蛋白,4Ig亚型)作为一种创新的实验工具,为深入研究B7-H3的功能及其在免疫调节中的作用提供了强大的技术支持。 B7-H3蛋白存在多种亚型,其中4Ig亚型是研究最为广泛的。它通过与未知的受体结合,调节T细胞的活化、细胞因子分泌和细胞毒性功能。在肿瘤微环境中,B7-H3的异常表达与肿瘤的免疫逃逸密切相关,使其成为癌症免疫治疗的潜在靶点。此外,B7-H3在自身免疫疾病和炎症反应中也发挥重要作用,因此其研究具有广泛的临床意义。 生物素标记的B7-H3蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的B7-H3蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

FAP不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的免疫治疗靶点。

NKG2D(自然杀伤细胞2型受体D)是一种重要的激活性受体,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、CD8⁺细胞毒性T细胞以及某些γδT细胞表面。它通过识别应激诱导的配体(如MICA、MICB和ULBP家族成员),激活免疫细胞,促进其对感染细胞和肿瘤细胞的清除。因此,NKG2D在免疫监视和肿瘤免疫治疗中发挥着关键作用。Biotinylated Human NKG2D(生物素标记的人NKG2D蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究NKG2D的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 NKG2D的功能与作用机制 NKG2D通过识别应激诱导的配体,激活NK细胞和细胞毒性T细胞,促进其细胞毒性功能,从而清除感染细胞和肿瘤细胞。NKG2D的配体在细胞应激(如病毒感染、DNA损伤和肿瘤发生)时表达上调,使其成为免疫监视的重要靶点。在肿瘤微环境中,NKG2D的配体表达增加,激活NKG2D信号通路,促进免疫细胞的抗肿瘤活性。然而,肿瘤细胞也可能通过脱落配体或下调NKG2D表达来逃避免疫监视,因此NKG2D在肿瘤免疫逃逸机制中的研究也备受关注。

重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在胚胎发育过程中的生理功能,以及其在胚胎肝脏发育中的调控机制。

在生物医学研究中,白细胞介素-13(Interleukin-13,IL-13)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和过敏性疾病中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-13蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-13的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-13:关键的免疫调节因子 IL-13是一种由T细胞、特别是Th2细胞产生的细胞因子,主要通过其受体IL-13Rα1和IL-13Rα2发挥生物学作用。IL-13在免疫系统中具有多种功能,包括促进B细胞的增殖和抗体合成、抑制巨噬细胞的活性、调节炎症反应等。IL-13在过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎)中发挥重要作用,通过促进IgE的产生和调节炎症细胞的活化,加剧过敏反应。此外,IL-13在某些自身免疫性疾病和纤维化疾病中也具有潜在的作用。因此,深入研究IL-13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。

重组人CD40配体作为一种重要的免疫调节分子,在免疫学研究和临床应用中具有重要的价值。

重组小鼠巨噬细胞迁移抑制因子(Recombinant Mouse MIF)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它通过调节多种免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 MIF 的结构与功能 MIF 是一种单链多肽,分子量约为12.5kDa。重组小鼠 MIF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它能够调节多种免疫细胞的活性,包括巨噬细胞、T 细胞和树突状细胞,影响免疫反应的整体进程。 在免疫调节中的作用 MIF 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够抑制巨噬细胞的迁移,增强其在炎症部位的驻留和功能。此外,MIF 还能够调节 T 细胞的活化和增殖,促进 Th1 细胞的分化,增强细胞免疫反应。研究表明,MIF 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 MIF 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进巨噬细胞和中性粒细胞的浸润,从而加重炎症症状。研究表明,MIF 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、动脉粥样硬化等。

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