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TEA溶液(0.05mol/L)-苏云金芽孢杆菌SHMCCD50348ivcas7.01097-蜡状芽孢杆菌DH1

2025-12-16 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

通过使用这种抗体,研究人员可以深入探究VHL蛋白在低氧应答中的作用,为相关疾病的治疗提供新的思路。

重组小鼠 ICAM-1 蛋白(Recombinant Mouse ICAM-1 Protein)是一种重要的细胞表面黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。ICAM-1(Intercellular Adhesion Molecule-1)在免疫反应、炎症发生以及细胞间相互作用中发挥关键作用,是研究免疫与炎症机制的重要工具。 ICAM-1 的生物学功能 ICAM-1 是一种跨膜蛋白,主要表达于内皮细胞、巨噬细胞、树突状细胞和某些上皮细胞表面。它通过与白细胞表面的整合素(如 LFA-1 和 Mac-1)结合,介导白细胞的黏附和迁移,是白细胞滚动、黏附和穿越内皮细胞进入炎症部位的关键步骤。此外,ICAM-1 还参与调节免疫细胞的活化和信号传导,影响免疫反应的强度和持续时间。 ICAM-1 与疾病的关系 ICAM-1 的异常表达与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病密切相关。在动脉粥样硬化中,ICAM-1 的高表达促进白细胞在血管内皮的黏附和浸润,加剧炎症反应和斑块形成。在类风湿性关节炎中,ICAM-1 的表达增加导致关节滑膜的白细胞浸润,加剧关节炎症和组织损伤。

PLA2G16 的异常表达与多种疾病相关,包括心血管疾病、炎症性肠病和某些癌症。

杆状脱硫微菌(Desulfomicrobium baculatum)是一种具有独特代谢能力的细菌,属于脱硫微生物类群。这种细菌因其在环境修复中的重要作用而受到关注。 生物学特性 杆状脱硫微菌的细胞形态呈杆状或弯曲的杆状,大小约为0.3-1.5μm×3-9μm,通常为单个存在。革兰氏染色结果为阴性,但其细胞壁属于革兰氏阳性类型。这种细菌具有运动性,并且能够形成卵圆形或圆形的芽孢,芽孢端生到亚端生,且芽孢囊膨大。作为一种严格厌氧的化能异养菌,杆状脱硫微菌通过呼吸代谢获取能量。 代谢与生长条件 杆状脱硫微菌能够利用硫酸盐、亚硫酸盐和硫化物作为电子受体,并将其还原成硫化氢(H₂S)。这种细菌的生长温度范围较广,为20-70°C,最适宜的生长温度为30-55°C。 分布与应用 杆状脱硫微菌广泛分布于土壤和水体等环境中。它在环境修复中具有重要应用价值,尤其是在处理含硫污染物方面。例如,在印染废水处理中,杆状脱硫微菌能够氧化废水中的有机物,并将硫酸盐还原成硫化物,从而实现污染物的降解。此外,它还可以用于去除废水中的重金属离子,减少环境污染。

当病原体入侵人体时,其抗原会被抗原呈递细胞(APC)捕获并处理,然后展示在细胞表面。

L型细菌高渗盐增菌培养基是一种特殊培养基,主要用于培养细胞壁缺陷的L型细菌。L型细菌是由于细菌细胞壁部分或完全缺失而形成的变异体,对渗透压敏感,常规培养基中易破裂死亡。该培养基通过高浓度氯化钠(如3-5% NaCl)维持渗透压稳定,防止L型细菌因渗透压冲击而溶解,同时提供适宜的营养成分促进其生长。 培养基中通常添加蛋白胨、牛肉膏等氮源和碳源,支持L型细菌的代谢需求。部分配方还会加入血清或明胶,提供额外的保护性蛋白,增强细菌稳定性。由于L型细菌生长缓慢,培养时间常延长至48-72小时,并需在35-37℃的温和条件下孵育。该培养基在临床和科研中具有重要意义,尤其适用于细胞壁缺陷菌的分离鉴定,如结核分枝杆菌L型或金黄色葡萄球菌L型的研究。通过高渗盐增菌培养,可提高检出率,为相关感染诊断和耐药机制研究提供关键工具。

其在细胞能量代谢和血管新生中的关键作用,使其成为生物医学研究的热点之一。

在分子生物学和生物化学研究中,RNA的降解和加工是基因表达调控的重要环节。核糖核酸酶H(RNase H)作为一种特异性识别RNA-DNA杂交分子的酶,为研究RNA的代谢和功能提供了强大的工具。 产品特点 核糖核酸酶H(RNase H)是一种能够特异性识别并切割RNA-DNA杂交分子中RNA链的酶。它在细胞中自然存在,主要负责降解RNA-DNA杂交分子中的RNA部分,从而调控基因表达和维持细胞内的RNA稳态。RNase H的活性依赖于Mg²⁺离子,且对RNA-DNA杂交分子具有高度的特异性,能够高效地将RNA-DNA杂交分子中的RNA链降解为短的RNA片段。 应用场景 逆转录反应:在逆转录反应中,RNase H用于去除RNA模板,从而生成单链cDNA。这一过程对于后续的PCR扩增和基因克隆至关重要。 RNA-DNA杂交研究:RNase H可以用于研究RNA-DNA杂交分子的形成和降解机制,帮助揭示细胞内RNA代谢的调控机制。 基因表达调控:RNase H在基因表达调控中也发挥重要作用。通过降解RNA-DNA杂交分子中的RNA部分,RNase H可以调控基因的转录和翻译过程。

在基础研究中,重组 IL - 37b 蛋白可用于深入研究其在免疫调节和抗炎反应中的具体机制。

MTFP1(Mitochondrial Fission Protein 1)是一种参与线粒体分裂的关键蛋白。线粒体作为细胞的能量工厂,其形态和功能的动态变化对于维持细胞的正常生理功能至关重要。线粒体分裂是一个高度调控的过程,通过与线粒体融合过程的平衡,确保线粒体网络的健康和功能。MTFP1在这一过程中发挥着重要作用,通过调节线粒体的形态和分布,影响细胞的能量代谢和应激反应。 MTFP1的功能异常与多种疾病相关,包括神经退行性疾病、心血管疾病和代谢性疾病。在这些疾病中,线粒体功能障碍是一个常见的病理特征。因此,深入研究MTFP1的功能和调控机制对于理解这些疾病的发病机制具有重要意义。 Rabbit anti-MTFP1 Polyclonal Antibody(兔抗MTFP1多克隆抗体)是研究MTFP1功能和表达的重要工具。这种抗体是通过将MTFP1蛋白或其特定片段免疫兔子,诱导兔子产生针对MTFP1的多种抗体,再经过一系列纯化步骤获得的。它具有高度的特异性和灵敏度,能够精准地识别和结合MTFP1蛋白,即使在复杂的生物样本中也能准确地将其检测出来。

重组人FcγRIIIB能够模拟天然受体的功能,帮助科学家更好地理解其在免疫调节中的作用。

细胞色素 P450 11A1(CYP11A1)是一种关键的酶,在类固醇激素的生物合成中发挥着至关重要的作用。CYP11A1 催化胆固醇侧链裂解反应,这是类固醇激素合成的第一步,对于维持体内激素平衡至关重要。Mouse Anti-CYP11A1 Monoclonal Antibody 作为一种高特异性的单克隆抗体,为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入研究 CYP11A1 在生理和病理过程中的作用。 CYP11A1 主要表达在肾上腺皮质、卵巢和睾丸等内分泌器官中,参与皮质醇、醛固酮、雌激素和睾酮等多种类固醇激素的合成。这些激素在调节应激反应、维持电解质平衡、促进生殖发育等方面具有重要作用。CYP11A1 的异常表达或功能障碍与多种疾病相关,包括肾上腺皮质增生、肾上腺肿瘤、多囊卵巢综合征等。 Mouse Anti-CYP11A1 Monoclonal Antibody 是一种针对 CYP11A1 的单克隆抗体,具有高度的特异性和灵敏度。

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