有毒威克斯菌-赖氨酸芽胞杆菌属Lysinibacillus sp.-苍黄链霉菌SHMCCD58619
Biotinylated Mouse BCMA还可用于研究BCMA与其配体的相互作用。
AAM培养基(Active Autolysis Medium)是一种低营养、高渗透的“自溶诱导”液体培养基,专用于研究芽孢杆菌(Bacillus)、链霉菌(Streptomyces)等革兰阳性菌的 programmed cell death(PCD)与胞内酶释放机制。配方核心仅三组分:0.05 % 葡萄糖、0.02 M (NH₄)₂SO₄、0.05 M KH₂PO₄-Na₂HPO₄ 缓冲对,pH 7.4 ± 0.2;另加 0.5 M NaCl 维持高渗,抑制细胞分裂而触发能量匮乏型自溶。灭菌后冷却,接种对数后期菌液,30 ℃、120 r min⁻¹ 振荡培养;因碳氮源迅速耗尽,菌体于 6 h 进入静止期,12 h 开始 OD₆₀₀ 下降,胞内蛋白酶、核酸酶与细胞壁水解酶相继释放,上清粘度降低、DNA-蛋白复合物增多,可在 260 nm 追踪核酸泄漏曲线。补充 1 mM Mg²⁺ 可延迟自溶 4 h,用于对照。AAM 成分极简、背景干净,是解析细菌自溶调控、工业酶定向释放及抗生素后效应(PAE)的“饥饿诱导瓶”。
通过与CMV抗原结合,CMV鼠单抗可以激活免疫系统,增强机体对CMV的清除能力。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human CXCL4L1 Protein, hFc Tag(重组人CXCL4L1蛋白,hFc标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为炎症和血管生成研究领域的焦点。 CXCL4L1蛋白的特性 CXCL4L1(C-X-C基序趋化因子配体4样1),也称为血小板因子4类似物,是一种小分子趋化因子,属于CXC趋化因子家族。CXCL4L1主要由血小板和某些免疫细胞分泌,参与调节炎症反应、细胞迁移和血管生成。它通过与特定的趋化因子受体结合,调节免疫细胞的趋化性和血管内皮细胞的生长。 重组人CXCL4L1蛋白的应用 炎症研究 CXCL4L1在炎症反应中扮演着关键角色。研究表明,CXCL4L1能够调节中性粒细胞和单核细胞的趋化性,从而在炎症部位聚集免疫细胞。重组人CXCL4L1蛋白可用于研究其在炎症反应中的具体机制,帮助开发针对炎症性疾病的新型治疗策略。例如,通过抑制CXCL4L1的活性,可以减轻炎症反应,从而缓解类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病的症状。
表面等离子共振测得与 Clq 的 KD 为 1.2 nM,可高效触发补体经典途径。
在免疫系统中,CD40 是一种重要的共刺激分子,广泛表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和B细胞的表面。它通过与CD40配体(CD40L,主要表达于T细胞表面)结合,在T细胞介导的免疫反应中发挥关键作用。Rabbit Anti-CD40 Polyclonal Antibody(兔抗CD40多克隆抗体)是一种特异性识别CD40的抗体,为研究免疫调节和疫苗开发提供了重要的工具。 CD40的功能与重要性 CD40是肿瘤坏死因子受体超家族的成员,在免疫系统中扮演着关键角色。它通过与CD40L结合,激活多种信号通路,促进B细胞的增殖、分化和抗体产生,增强T细胞的活化和细胞毒性,以及调节树突状细胞的成熟和抗原呈递能力。此外,CD40还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫系统的稳态。 CD40的功能异常与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤。例如,在某些自身免疫性疾病中,CD40与CD40L的过度激活可能导致免疫系统对自身组织的攻击;而在肿瘤微环境中,CD40的异常表达可能影响肿瘤的免疫逃逸和免疫治疗的效果。
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实验人员可以根据不同的实验需求,精确调整酶的用量,从而优化反应条件。
在骨生物学和免疫学研究中,骨代谢的调控以及免疫系统的平衡对于维持骨骼健康和整体生理功能至关重要。Osteoprotegerin(OPG,骨保护素)是一种重要的细胞因子,广泛参与骨代谢和免疫调节。Rabbit anti-Osteoprotegerin Polyclonal Antibody 为深入研究 OPG 的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了强大的技术支持。 OPG 是一种跨膜蛋白,主要由成骨细胞和免疫细胞分泌。它通过与 RANKL(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB Ligand,核因子κB配体)结合,抑制破骨细胞的形成和活性,从而在骨代谢中发挥关键作用。OPG 还在免疫调节中发挥作用,通过与 TNF-α(肿瘤坏死因子α)结合,调节炎症反应。OPG 的表达异常与多种疾病相关,如骨质疏松症、类风湿关节炎和某些癌症。 Rabbit anti-Osteoprotegerin Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 OPG 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。
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hFc标签能够增强蛋白的稳定性和可溶性,同时便于通过蛋白A或蛋白G进行纯化和检测。
真核翻译延伸因子1α1(EEF1A1)是蛋白质合成过程中负责氨酰tRNA转运至核糖体的核心因子,在维持细胞翻译效率与生长稳态中发挥关键作用。作为广泛表达的管家蛋白,EEF1A1在多种组织与细胞系中呈恒定高水平表达,分子量约为50 kDa,是Western Blot、免疫荧光及流式细胞术中最经典的内参对照之一。小鼠抗EEF1A1单克隆抗体凭借成熟的制备工艺与高度特异性,成为确保实验数据可重复性的核心试剂。 该抗体采用经典杂交瘤技术从小鼠体内筛选获得,可精准识别EEF1A1蛋白的保守结构域,在Western Blot中呈现单一、清晰的特异性条带,批次间重复性优异。其单克隆特性确保低交叉反应性,有效避免与同源蛋白EEF1A2(在脑、心脏等有限组织表达)的干扰,保证定量分析的准确性。 在肿瘤学研究中,该抗体作为内参标准化癌组织与癌旁组织的蛋白上样量,确保靶标蛋白相对表达量的精确比较。细胞生物学领域,该抗体通过免疫荧光共定位实验验证核糖体组装位点,或作为全细胞蛋白表达的对照。药物筛选实验中,该抗体监测化合物处理后的细胞毒性效应,评估全蛋白组稳定性。
FOLR4在某些肿瘤细胞中可能表现出异常表达,这使其成为癌症研究中的潜在靶点。
在免疫学研究中,LILRB4(白细胞免疫球蛋白样受体亚家族 B 成员 4)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 LILRB4 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具。 LILRB4 的生物学功能 LILRB4 是白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族的一员,主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面。LILRB4 通过与多种配体相互作用,调节免疫细胞的活化和功能。研究表明,LILRB4 可能参与调节炎症反应、免疫耐受和肿瘤免疫。其在免疫系统中的作用机制尚未完全明确,但已知其在维持免疫稳态中发挥重要作用。此外,LILRB4 在某些肿瘤细胞上的高表达可能与肿瘤免疫逃逸有关,因此也被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组食蟹猴 LILRB4 蛋白的制备 重组食蟹猴 LILRB4 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 LILRB4 在免疫反应中的作用提供了有力支持。
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