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2025-09-04 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

它通过与细胞表面受体结合,激活下游信号通路,从而增强免疫细胞的活性,促进炎症反应和免疫细胞的增殖。

在分子生物学实验中,PCR技术的准确性和便捷性是科研人员追求的目标。Phusion Master Mix (2×) (With Dye)以其卓越的高保真性和预混染料的特性,成为了实现这一目标的理想选择。 Phusion Master Mix (2×) (With Dye)是一种预配制的高浓度PCR反应体系,专为高保真DNA扩增而设计。其核心成分是Phusion DNA聚合酶,这种聚合酶融合了Pfu DNA聚合酶的高保真性和Taq DNA聚合酶的高效合成能力,能够在保证高准确性的前提下快速扩增DNA片段。Phusion酶的保真度比普通Taq酶高出约50倍,甚至比Pfu酶更高,特别适合需要高准确性的实验,如基因克隆、突变分析和长片段扩增。 与无染料版本不同,Phusion Master Mix (2×) (With Dye)在配方中加入了预混染料,这使得实验人员在进行PCR反应后可以直接进行凝胶电泳分析,无需额外添加上样缓冲液。这种预混染料不仅节省了操作步骤,还减少了因手动添加缓冲液而导致的误差,提高了实验的重复性和可靠性。

在大鼠中,CGRP 的研究为我们理解其在疼痛感知和血管调节中的作用提供了重要线索。

Rat Eotaxin(大鼠嗜酸性粒细胞趋化因子,也称CCL11)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在调节嗜酸性粒细胞的趋化和活化中发挥关键作用,广泛参与炎症反应和过敏性疾病的发生发展。 基本特性与功能 Rat Eotaxin是一种小分子蛋白,分子量约为8 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体CCR3结合,发挥其生物学活性。Eotaxin在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、成纤维细胞和巨噬细胞。它不仅能够趋化嗜酸性粒细胞,还能促进这些细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质。 在炎症与过敏反应中的作用 Rat Eotaxin在炎症和过敏反应中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,Eotaxin还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在过敏性疾病中,如哮喘和过敏性鼻炎,Eotaxin的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。 疾病相关性 Rat Eotaxin的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,Eotaxin的水平升高与动脉粥样硬化的进展密切相关。在神经系统疾病中,Eotaxin的表达增加与神经炎症的发生有关。

它在基础研究和临床应用中的潜力巨大,有望为癌症治疗和诊断带来新的突破。

在细胞生物学和代谢研究中,Rabbit anti-CHKB Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 CHKB(肌醇磷酸激酶 B,Creatine Kinase B)的功能及其在肌醇磷酸代谢和能量调控中的作用提供了有力支持。 CHKB 是一种关键的酶,参与肌醇磷酸的代谢过程,特别是在肌酸激酶系统中发挥重要作用。肌酸激酶系统是细胞内能量代谢的重要组成部分,通过催化肌酸和 ATP 之间的磷酸基团转移,生成磷酸肌酸(PCr)和 ADP,从而在细胞内快速调节 ATP 水平。CHKB 在维持细胞能量平衡和应对能量需求变化中起着至关重要的作用。此外,CHKB 还在神经细胞和肌肉细胞中高度表达,对于维持这些细胞的正常功能和应激反应至关重要。 Rabbit anti-CHKB Polyclonal Antibody 是通过将 CHKB 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 CHKB 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 CHKB 蛋白,而不会与其他代谢酶发生交叉反应。

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。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus CD3E&CD3G(生物素标记的食蟹猴CD3E和CD3G复合体)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究T细胞免疫反应、信号传导机制以及开发免疫治疗策略提供了重要的工具。CD3复合体是T细胞受体(TCR)的重要组成部分,其中CD3E(CD3ε)和CD3G(CD3γ)是关键亚基,它们在T细胞的激活、信号传导以及免疫反应的调节中发挥重要作用。 在T细胞免疫反应中,CD3E和CD3G作为TCR复合体的一部分,参与抗原识别和T细胞激活的初始步骤。当TCR与抗原呈递细胞(APC)上的MHC-抗原复合物结合时,CD3E和CD3G通过其胞内段的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAMs)启动下游信号传导通路,从而激活T细胞并促进其增殖和分化。因此,研究CD3E和CD3G的功能对于理解T细胞免疫反应的机制至关重要。 生物素标记技术为CD3E&CD3G的研究提供了强大的支持。

它可以用于研究T细胞的增殖和分化机制,评估免疫调节药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

重组FITC标记的人类TPBG蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human TPBG,肿瘤易感性蛋白1)是一种在癌症研究和治疗领域极具潜力的工具。TPBG是一种跨膜糖蛋白,主要表达于多种细胞类型中,其在肿瘤发生、发展以及免疫逃逸中的作用逐渐受到关注。由于其在多种癌症中的异常表达,TPBG已成为癌症诊断和治疗的新兴靶点。 TPBG与癌症 TPBG在多种癌症中异常表达,包括前列腺癌、乳腺癌、肺癌和结直肠癌等。其在肿瘤细胞中的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。研究表明,TPBG可能通过调节细胞黏附、迁移和增殖,促进肿瘤细胞的恶性表型。此外,TPBG在肿瘤微环境中的表达还可能影响免疫细胞的浸润和功能,从而参与肿瘤免疫逃逸。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类TPBG蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将TPBG基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。FITC标记的TPBG蛋白不仅保留了天然TPBG的生物活性,还为流式细胞术、免疫荧光和荧光显微镜等检测方法提供了便利。

ACOT8的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,如肥胖、糖尿病和心血管疾病等。

重组人TENM2蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。TENM2(Teneurin-2)是一种跨膜蛋白,属于Teneurin家族,广泛参与神经发育、细胞黏附和细胞间信号转导。它在神经系统中发挥重要作用,调节神经元的分化、迁移和突触形成。 TENM2的功能与机制 TENM2通过其胞外区的多个结构域与其他细胞表面分子相互作用,调节细胞间的黏附和信号转导。它在神经发育过程中对神经元的分化、迁移和突触形成至关重要。此外,TENM2还参与调节细胞的增殖和存活,影响组织的发育和修复。TENM2的功能异常与多种神经系统疾病相关,如神经发育障碍和神经退行性疾病。 重组人TENM2蛋白(His Tag)的特点 重组人TENM2蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。 功能完整:保留了天然TENM2的结构域和细胞间相互作用功能。

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