两歧双歧杆菌Bifidobacterium bifidumDSM20215-犹他游动放线菌SHMCCD58473=ATCC14539=BCRC13336=CBS367.66=CGMCC4.1543=DSM43147=JCM3122=KCTC9545=NBRC13244=NCIM-SHMCCD53380
深入研究GDF15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。
λ DNA HindIII是一种经典的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。它是通过将λ噬菌体DNA用HindIII限制性内切酶完全酶切后获得的,具有明确的片段大小分布。产品特性片段组成:λ DNA HindIII Marker由8条双链DNA条带组成,片段大小分别为125 bp、231 bp、564 bp、6557 bp、9416 bp13589 bp、20270 bp和23130 bp。即用型设计:已预混1×Loading Buffer,可直接用于凝胶电泳。稳定性:室温保存一个月带型无变化,但建议低温保存以防止核酸酶污染。使用方法电泳条件:凝胶浓度:建议使用0.5%-1.0%的琼脂糖凝胶。电泳缓冲液1×TAE或0.5-1×TBE。电压:6-8 V/cm,电泳时间30-60分钟。热处理:使用前建议在65℃水浴中加热5分钟,然后在冰浴中冷却3分钟,以避免COS位点的片段结合。上样量:根据加样孔宽度,取2-5 µL加入凝胶加样孔中。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。
基于这一特性,生物素标记技术被广泛应用于蛋白质的检测、分离和功能研究中。
在现代医学研究中,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了全新的策略。Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP(重组人CXCR4蛋白-病毒样颗粒)便是这一领域的创新成果,它在靶向治疗和免疫调节方面展现出巨大潜力。 CXCR4是一种重要的趋化因子受体,在多种生理和病理过程中发挥关键作用。它在白血病、淋巴瘤等多种血液系统恶性肿瘤以及实体瘤中异常表达,与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。重组人CXCR4蛋白-VLP的开发,旨在利用CXCR4的靶向性,通过VLP的高效递送和免疫激活能力,实现精准治疗。 病毒样颗粒(VLP)是一种无遗传物质的纳米级结构,具有高度的免疫原性和生物相容性。将重组人CXCR4蛋白与VLP结合,不仅可以增强CXCR4蛋白的稳定性和递送效率,还能通过激活免疫系统,引导免疫细胞精准识别并攻击表达CXCR4的肿瘤细胞。这种结合方式还可能调节肿瘤微环境,抑制肿瘤的生长和转移。 在实验研究中,Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP已显示出良好的免疫激活和肿瘤抑制效果。
在胚胎发育过程中,IGF-BP-4 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。
Recombinant Mouse BMP-4 Protein, His Tag(重组小鼠BMP-4蛋白,带His标签)是一种重要的骨形态发生蛋白(Bone Morphogenetic Protein, BMP),属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族。BMP-4在胚胎发育、细胞分化和组织再生等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 BMP-4是一种多功能的细胞因子,能够诱导多种细胞类型的分化和发育。在胚胎发育中,BMP-4是形成骨骼、软骨和肌肉等组织的关键因子。它通过与细胞表面的BMP受体结合,激活Smad信号通路,从而调节细胞的增殖、分化和凋亡。此外,BMP-4在神经发育中也发挥重要作用,能够促进神经干细胞的分化和神经元的生成。 研究应用 重组小鼠BMP-4蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,BMP-4常被用于诱导间充质干细胞(MSCs)向成骨细胞和软骨细胞分化。例如,在骨组织工程中,BMP-4能够显著促进骨组织的再生和修复。在神经科学中,BMP-4被用于研究神经干细胞的分化和神经再生机制。

它能够增强胰岛素敏感性,减少脂肪组织中的炎症,从而降低患2型糖尿病和心血管疾病的风险。
在细胞生物学和分子生物学研究中,Rabbit anti-RAB30 Polyclonal Antibody(兔抗RAB30多克隆抗体)是研究RAB30这一关键蛋白的重要工具。RAB30是一种小GTP酶,属于Rab蛋白家族,广泛参与细胞内运输和信号转导过程。 RAB30的生物学功能 RAB30是一种小GTP酶,主要参与细胞内的囊泡运输和膜融合过程。它在多种细胞类型中表达,尤其是在神经元和分泌细胞中。RAB30通过循环结合GTP和GDP,调节囊泡的形成、运输和与目标膜的融合。在神经元中,RAB30参与突触囊泡的循环,对神经递质的释放至关重要。此外,RAB30还参与调节细胞内的信号转导过程,影响细胞的生长、分化和存活。异常的RAB30功能与多种疾病相关,包括神经退行性疾病和某些类型的癌症。 Rabbit anti-RAB30 Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-RAB30 Polyclonal Antibody是通过免疫兔子制备的,具有高度的特异性和灵敏度。这种抗体能够特异性地识别RAB30蛋白,适用于多种实验技术。
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兔免疫系统可识别更精细的抗原表位,产生针对小分子或高度保守蛋白的高效抗体。
重组人细胞黏附分子3(Recombinant Human CADM3, His Tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约43 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。CADM3(又称Necl-1)通过三个胞外Ig样结构域介导Ca²⁺非依赖性细胞黏附,在神经突触成熟、小胶质细胞活化及免疫突触稳定性中发挥关键作用。 结构与功能机制 His标签不影响CADM3与nectin-3的相互作用(Kd≈6.8 nM)。重组蛋白可: 促进海马神经元突触后致密蛋白95(PSD-95)聚集(荧光强度提升2.7倍); 抑制小胶质细胞过度活化(TNF-α分泌降低58%),缓解神经炎症; 增强NK细胞与靶细胞的免疫突触形成(突触面积扩大3.1倍)。 突破性应用 神经退行性疾病:在阿尔茨海默病模型中,His-CADM3包被的纳米颗粒促进突触修复,使记忆功能恢复至对照组75%; 自身免疫调控:在EAE小鼠中,阻断CADM3-nectin-3通路可减少脱髓鞘病灶数量(减少60%)。
这对于需要高精度的基因检测和分析实验尤为重要,例如病原体检测、遗传病筛查以及基因编辑验证等。
Mouse anti-STOML2 Monoclonal Antibody(小鼠抗STOML2单克隆抗体)是研究线粒体膜稳态与细胞应激反应的高效工具。STOML2(Stomatin-like protein 2)定位于线粒体内膜,参与调控线粒体形态、呼吸链功能及细胞凋亡,其表达水平在多种代谢性疾病和肿瘤模型中显著变化。 本抗体采用小鼠单克隆技术制备,具有高度特异性和稳定性,适用于Western blot、免疫荧光和免疫共沉淀等实验。在Western blot中,该抗体可特异性识别约38 kDa的STOML2蛋白条带,适用于人、小鼠、大鼠等多种物种样本。免疫荧光实验显示,其可清晰标记线粒体网络结构,与线粒体标记物TOM20共定位良好,适用于观察线粒体形态变化及应激反应。 文献研究表明,STOML2在维持线粒体膜完整性方面发挥重要作用,其缺失会导致线粒体肿胀、功能受损及ROS水平升高。在肿瘤研究中,STOML2高表达与多种癌症的不良预后相关,可能通过调控线粒体代谢促进肿瘤生长。
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