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Recombinant Cynomolgus NTS1 Protein,His Tag-居海藻黄杆菌-乐清湾微泡菌

2025-10-31 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

它不仅为乙肝疫苗的升级换代提供了可能,还为开发更有效的诊断试剂和抗病毒药物奠定了基础。

MOPS电泳缓冲液(1×, RNase free)是一种专为RNA电泳设计的缓冲液,经过RNase-free处理,能够有效避免RNA降解,确保电泳结果的可靠性。产品特性成分:主要由MOPS、乙酸钠和EDTA组成。缓冲能力:在pH 6.5 - 7.9范围内具有良好的缓冲能力,适用于中性pH条件下的RNA电泳。无RNase污染:经过RNase-free处理,确保无RNase污染,适用于RNA电泳。稳定性高:室温避光保存,有效期长达1年。使用方法直接使用:1×浓度,无需稀释,直接使用。电泳操作:将配制好的1×MOPS缓冲液加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。加样后开始电泳,电泳条件根据实验需求调整。染色与观察:电泳结束后,使用合适的RNA染料(如EB或Goldview)染色。 在紫外灯下观察RNA条带。保存与注意事项保存条件:室温避光保存,开封后建议尽快使用。避免RNase污染:使用时需佩戴无RNase手套,避免使用可能含有RNase的耗材。溶液变色:溶液见光后易变黄,淡黄色不影响使用,但颜色过深建议停止使用。

Probe qPCR Mix (2×) 可用于定量分析基因表达水平的变化帮助研究人员深入理解基因调控

在分子生物学和生物化学研究中,RNA的体外合成是许多实验的关键环节,尤其是在基因表达研究、RNA结构分析以及分子诊断等领域。T3 RNA聚合酶作为一种高效、特异的酶,为这些研究提供了强大的支持。 产品特点 T3 RNA聚合酶是一种依赖DNA的RNA聚合酶,来源于T3噬菌体。它能够以含有T3启动子序列的DNA模板为指导,高效地合成RNA分子。该酶具有高度的特异性,仅识别T3启动子序列,从而确保了RNA合成的准确性和可靠性。此外,T3 RNA聚合酶的活性不受真核细胞核提取物中抑制因子的影响,使其在体外转录反应中表现出色。 应用场景 体外转录:T3 RNA聚合酶广泛用于合成特定的RNA分子,例如合成用于基因表达分析的RNA探针、构建RNA干扰(RNAi)载体或制备用于分子诊断的RNA标准品。 RNA结构研究:通过体外合成具有特定序列的RNA分子,研究人员可以研究RNA的二级结构和三级结构的形成机制,以及这些结构对RNA功能的影响。 基因表达调控:T3 RNA聚合酶可用于合成启动子区域的RNA分子,帮助研究人员研究基因表达的调控机制。

在肿瘤免疫学研究中,Tetramer 技术已成为一种不可或缺的工具。

在人类生命的宏伟蓝图中,BMP-4(骨形态发生蛋白-4)扮演着一位幕后英雄的角色。它是一种关键的细胞信号分子,广泛参与胚胎发育、组织形成和器官再生等生命过程,为人类的健康与成长奠定了坚实的基础。 在胚胎发育的早期阶段,BMP-4起着至关重要的作用。它能够引导细胞分化,决定细胞的命运。例如,在骨骼系统的形成过程中,BMP-4可以诱导间充质干细胞分化为成骨细胞,从而促进骨骼的发育。这种神奇的蛋白质还能影响神经系统的形成,它通过调节神经管的闭合和神经细胞的分化,为人类大脑的发育提供了必要的信号支持。 除了在胚胎发育中的关键作用,BMP-4在成年后的组织修复和再生中也发挥着重要作用。当人体受到创伤或疾病侵袭时,BMP-4能够被激活,促进受损组织的修复。例如,在骨折愈合过程中,BMP-4可以加速骨痂的形成,缩短骨折愈合的时间。在皮肤损伤修复中,BMP-4也能促进皮肤细胞的增殖和分化,帮助伤口更快地愈合。 科学家们对BMP-4的研究不断深入,他们希望通过基因工程和生物技术手段,更好地利用BMP-4的成骨和修复能力。

它主要由多种细胞产生,包括成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞等,参与调节细胞增殖、分化和存活。

重组人NKG2C蛋白(Recombinant Human NKG2C)是一种在天然免疫与适应性免疫交叉调控中扮演关键角色的激活性受体。NKG2C属于C型凝集素超家族,主要表达于NK细胞、记忆性CD8⁺ T细胞及γδ T细胞表面,与伴侣分子CD94以二硫键形成异源二聚体后,可特异性识别非经典MHC-I分子HLA-E,传递激活性信号,触发细胞毒颗粒释放和细胞因子分泌。重组人NKG2C通常采用HEK293真核表达系统,保留天然糖基化与构象,确保与CD94及HLA-E的高亲和力结合。 在功能研究中,重组NKG2C可用于:① BLI/SPR测定抗NKG2C抗体或激动剂的亲和力;② 流式细胞术检测肿瘤患者外周血NK细胞HLA-E/NKG2C-CD94轴活性;③ 体外细胞毒性实验评估激活剂对NK细胞杀伤的增强效果。临床前研究表明,NKG2C-CD94激动剂可逆转HLA-E介导的肿瘤免疫逃逸,与PD-1抑制剂联用显著抑制实体瘤生长。重组人NKG2C为下一代免疫激活疗法提供可靠、可放大的研究平台。

这种突变的p53蛋白能够被免疫系统识别,并通过主要组织相容性复合体(MHC)呈递给T细胞。

重组人可溶性肿瘤坏死因子受体I型(Recombinant Human sTNF RI)是一种重要的免疫调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sTNF RI通过与肿瘤坏死因子α(TNF-α)结合,抑制其生物活性,从而调节炎症反应和免疫反应。 生物学功能 TNF RI(也称为TNFRSF1A)是一种55 kDa的I型跨膜蛋白,广泛表达于多种细胞类型中。它在TNF-α介导的信号传导中起关键作用,激活NF-κB通路,调节炎症反应和细胞凋亡。sTNF RI是TNF RI的可溶性形式,能够与TNF-α结合,阻止其与细胞表面的TNF RI结合,从而抑制TNF-α的促炎作用。 临床应用 炎症性疾病:sTNF RI在类风湿性关节炎和克罗恩病等慢性炎症性疾病的治疗中显示出潜力。通过抑制TNF-α的活性,sTNF RI能够减轻炎症反应,改善疾病症状。 自身免疫性疾病:sTNF RI的抑制作用使其在治疗自身免疫性疾病中具有潜在应用价值,能够调节免疫反应,减轻疾病进展。 重组蛋白的制备与应用 重组人sTNF RI蛋白通常在大肠杆菌中表达,纯度可达97%以上。

在现代医学研究中,对病毒与宿主免疫系统相互作用的深入理解是开发疫苗和抗病毒疗法的关键。

在细胞生物学和发育生物学的研究中,GPR173(G蛋白偶联受体173)因其在细胞信号转导和组织发育中的关键作用而备受关注。GPR173是一种G蛋白偶联受体,参与调节多种细胞过程,包括细胞迁移、增殖和分化。Rabbit anti-GPR173 Polyclonal Antibody的出现,为深入研究GPR173的功能提供了重要的工具。 GPR173的功能 GPR173在细胞信号转导和组织发育中发挥核心作用。它通过与多种配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的迁移和增殖。GPR173的主要功能包括: 细胞迁移:GPR173通过调节细胞骨架的重组,促进细胞的迁移和运动。这一过程对于胚胎发育和组织修复至关重要。 细胞增殖:GPR173通过激活下游信号通路,促进细胞的增殖和生长。这一功能对于组织的形成和维持组织稳态至关重要。 组织发育:GPR173在胚胎发育过程中,参与调节多种组织的形成和发育,包括神经系统和心血管系统。

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