豇豆慢生根瘤菌-SHMCCD64059HMAS139691-施氏假单胞菌SHMCCD52033=ATCC17832=DSM50238=LMG16911
RNase III的活性受到多种因素的调控,包括细胞内的离子浓度、其他蛋白质因子以及RNA的结构特征
磁珠法动物RNA提取试剂盒是一种专为动物组织和细胞样本设计的高效RNA提取工具。它利用磁珠表面修饰的硅胶膜技术,通过磁力分离和洗涤步骤,快速提取高纯度的总RNA,包括mRNA、rRNA和小RNA。 工作原理 磁珠法动物RNA提取试剂盒的核心在于其磁珠表面修饰的硅胶膜。在特定的盐浓度下,RNA能够特异性地结合到硅胶膜上,而杂质则被去除。通过磁力架的作用,磁珠与溶液快速分离,经过洗涤去除残留杂质后,用低盐或水洗脱RNA。 优势 高纯度:提取的RNA纯度高,无蛋白和基因组DNA污染,适合多种下游实验。 快速高效:整个提取过程仅需30分钟,操作简便。 适用范围广:适用于多种动物组织和细胞样本,包括小鼠、大鼠、兔子等。 无需有毒试剂:无需使用苯酚、氯仿等有毒试剂,操作更安全。 应用场景 提取的RNA可用于多种分子生物学实验,包括: 基因表达分析:如RT-qPCR、Northern blot。 高通量测序:如RNA-seq、miRNA-seq。 cDNA文库构建:用于基因克隆和功能研究。 体外翻译:用于研究基因表达和蛋白质合成。
在动物疾病治疗方面,Recombinant Bovine PF - 4展现出了巨大潜力。
在免疫学和生物医学研究中,Recombinant Mouse CD8α&β Heterodimer Protein, His-Flag Tag(重组小鼠CD8α&β异二聚体蛋白,His-Flag标签)正逐渐成为研究的热点。CD8是T细胞表面的重要共受体,主要由CD8α和CD8β两个亚基组成,形成异二聚体结构。它在细胞免疫反应中发挥着关键作用,尤其是在细胞毒性T细胞(CTL)的激活和功能中。 CD8α&β的功能与作用机制 CD8的主要功能是辅助T细胞受体(TCR)识别抗原-MHC I类分子复合物。CD8α&β异二聚体通过与MHC I类分子结合,增强TCR对抗原的识别能力,从而促进细胞毒性T细胞的激活和增殖。这种激活过程对于清除病毒感染细胞和肿瘤细胞至关重要。 此外,CD8还参与调节T细胞的存活和凋亡。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病或肿瘤,CD8的异常表达或功能失调可能导致免疫反应的失衡。例如,在肿瘤微环境中,CD8⁺ T细胞的功能可能受到抑制,影响抗肿瘤免疫反应的效果。
Vaspin不仅在炎症调节中发挥作用,还在葡萄糖代谢和胰岛素敏感性方面具有重要影响。
在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPTL4(重组人类血管生成素样蛋白4)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢、心血管疾病和糖尿病的研究中。ANGPTL4 是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族,主要在脂肪组织和小肠中表达,对脂质代谢和心血管健康具有重要调节作用。 结构与功能 ANGPTL4 是一种由 411 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 47 kDa。它包含一个信号肽、一个卷曲结构域和一个富含半胱氨酸的结构域。重组人类 ANGPTL4 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。ANGPTL4 的主要功能包括: 脂质代谢调节:ANGPTL4 能够调节脂蛋白脂肪酶(LPL)的活性,从而影响甘油三酯的水解和脂肪酸的释放。它在禁食状态下抑制 LPL 活性,减少脂肪酸的摄取,而在进食后促进 LPL 活性,增加脂肪酸的摄取。 心血管健康:通过调节脂质代谢,ANGPTL4 对心血管健康具有重要影响。其异常表达与心血管疾病的风险增加相关。 抗炎作用:ANGPTL4 还具有抗炎特性,能够减轻炎症反应,对维持心血管健康具有积极作用。

由于恒河猴的免疫系统与人类高度相似,因此研究恒河猴CD5的功能对于理解人类免疫反应具有重要意义。
在生物医学研究领域,尤其是针对一些具有跨物种感染风险的疾病研究中,Recombinant Cynomolgus ACE2(重组食蟹猴血管紧张素转换酶2)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 ACE2 是一种重要的细胞表面受体,在调节血压、维持心血管系统稳态等方面发挥着关键作用。而食蟹猴作为一种与人类基因相似度较高且常用于生物医学研究的非人灵长类动物,其 ACE2 蛋白对于研究一些人类疾病具有重要的参考价值。重组食蟹猴血管紧张素转换酶2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。 在针对新型冠状病毒等病毒的研究中,ACE2 作为病毒入侵细胞的关键受体,重组食蟹猴 ACE2 可以用于研究病毒与受体的结合机制。通过与病毒的相互作用实验,科学家们能够更深入地了解病毒的感染过程,从而为开发抗病毒药物和疫苗提供重要的理论依据。此外,在心血管疾病研究中,重组食蟹猴 ACE2 也可用于构建相关的细胞模型,模拟人类心血管系统的生理和病理过程,帮助研究人员探索疾病的发病机制和寻找新的治疗方法。

在微生物学和感染性疾病研究中,细菌的分泌系统一直是科学家们关注的焦点。
重组人Fas蛋白(Recombinant Human Fas)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面受体蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)。Fas在细胞凋亡和免疫调节中发挥着关键作用,是研究细胞死亡机制和免疫系统功能的重要工具。 Fas(也称CD95或APO-1)是一种细胞表面受体,主要通过与Fas配体(FasL)结合,激活细胞内的凋亡信号通路。FasL主要表达于免疫细胞(如T细胞、自然杀伤细胞和树突状细胞)的表面。当Fas与FasL结合后,会引发细胞内的Caspase级联反应,导致细胞凋亡。这一过程对于维持免疫系统的稳态、清除病毒感染细胞和癌变细胞至关重要。此外,Fas信号通路还参与调节免疫细胞的活化和增殖,防止过度的免疫反应。 重组人Fas蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达Fas基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然Fas的结构和功能特性,能够用于研究其在细胞凋亡和免疫调节中的作用机制。研究人员可以利用重组Fas蛋白研究其与FasL的相互作用,以及其在细胞凋亡信号通路中的功能。 在临床应用方面,Fas的异常表达与多种疾病相关。
VEGF120 还能增加血管通透性,促进细胞迁移,并抑制细胞凋亡。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus Siglec-15(生物素标记的食蟹猴Siglec-15蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、肿瘤免疫微环境以及相关疾病机制提供了重要的工具。Siglec-15是一种免疫调节分子,主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和某些肿瘤细胞表面,参与调节免疫细胞的激活、细胞间信号传导以及免疫耐受。 Siglec-15通过与细胞表面的唾液酸化糖链结合,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活化状态。在肿瘤微环境中,Siglec-15的高表达与免疫抑制密切相关。肿瘤细胞通过高表达Siglec-15,与免疫细胞表面的唾液酸化糖链结合,抑制免疫细胞的激活和功能,从而促进肿瘤的免疫逃逸。因此,Siglec-15被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 生物素标记技术为Siglec-15的研究提供了强大的支持。
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