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紫杉薄孔菌SHMCCD61560-苏云金芽孢杆菌蜡螟亚种SHMCCD52774-Recombinant Mouse Leptin Protein,hFc Tag

2025-12-22 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

它不仅有助于基础生物学研究,还为开发针对骨骼疾病和免疫相关疾病的治疗策略提供了有力支持。

养老山谷细小链孢菌(Catenulispora yoronensis)是革兰氏阳性、严格好氧的稀有放线菌,因最初分离自日本千叶县约罗谷(Yoro Valley)的森林土壤而得名,中文名中的“养老山谷”即由此意译而来。菌株革兰染色阳性,基内菌丝纤细并不断裂,无真正气丝,顶端形成短链孢子,孢子杆状、不游动,在 ISP-2 培养基上 28 °C 培养 7 d 可形成直径 1–2 mm、橙黄色、中央隆起的褶皱菌落,并分泌浅褐色可溶性色素,是实验室快速识别的“视觉标签”。 生态功能方面,它能在微酸性、富落叶层的森林土壤中定殖,通过分泌纤维素酶、木聚糖酶与酸性磷酸酶,促进枯枝落叶分解与磷素矿化,提高根系可利用养分;其菌丝多糖还能胶结微团聚体,增强土壤保水抗蚀力,被誉为“山谷森林的微型工程师”。 生物技术价值亦十分亮眼:基因组中预测到多个非核糖素肽合成酶(NRPS)与Ⅰ型聚酮合酶(PKS)基因簇,发酵提取物对革兰氏阳性菌具有抑制作用,是寻找新型抗耐药菌先导物的潜在来源;其耐酸、耐低温特性,已被用于构建酸性土壤修复菌剂,盆栽试验显示可使玉米根长增加 25 %,植株磷吸收量提高 30 %。

在类风湿关节炎等自身免疫性疾病中,LILRA3的表达水平可能发生变化,影响免疫细胞的平衡。

NT培养基是日本学者Nagata与Takebe专为烟草原生质体培养设计的一种高盐离子液体培养基,其显著特征是镁盐与磷酸二氢钾含量远高于MS等常规配方,可在去壁细胞分裂初期提供充足的能量与渗透缓冲。配方中硝酸铵825 mg/L、硝酸钾950 mg/L与氯化钙220 mg/L共同维持阳离子平衡;微量元素虽种类精简,但锌、锰、硼等浓度相对提高,可弥补原生质体膜透性增加导致的离子流失。此外,NT培养基含有3 mg/L萘乙酸、1 mg/L维生素B1及10 g/L蔗糖,并额外加入127 g/L甘露醇作为渗透稳定剂,使培养液初始渗透压保持在约570 mOsm/kg,显著降低细胞破裂率。实验表明,在pH 5.8、25 ℃、暗培养条件下,烟草叶肉原生质体于NT液体浅层中培养48 h即可观察到第一次分裂,7 d后分裂频率可达60 %,优于同期MS培养基的35 %。随着微细胞团形成,可逐步降低甘露醇浓度并添加0.5 mg/L 6-BA,促进愈伤组织致密化。

研究人员可以利用重组FOLR4蛋白研究其在细胞代谢中的作用机制,探索其与叶酸转运和细胞增殖的关系。

在分子生物学和生物化学研究中,FLAG标签是一种广泛使用的融合蛋白标签,用于蛋白质的表达、纯化和检测。Mouse anti-FLAG Tag Monoclonal Antibody(小鼠抗FLAG标签单克隆抗体)作为一种高特异性和高灵敏度的工具,为FLAG标签蛋白的研究提供了强大的支持。 产品特点 Mouse anti-FLAG Tag Monoclonal Antibody是一种针对FLAG标签的单克隆抗体,具有以下显著特点: 高特异性:能够特异性识别FLAG标签序列(DYKDDDDK),与其他蛋白无明显交叉反应。 高灵敏度:在免疫检测中表现出高灵敏度,能够检测到低丰度的FLAG标签蛋白。 应用广泛:适用于多种免疫检测方法,如Western Blot、免疫沉淀(IP)、免疫组织化学(IHC)和免疫荧光(IF)等。 质量可靠:经过严格的质量控制和验证,确保抗体的稳定性和重复性。 应用场景 Western Blot:用于检测细胞或组织样本中FLAG标签蛋白的表达水平,分析其在不同条件下的变化。 免疫沉淀(IP):用于从复杂样本中富集FLAG标签蛋白,便于后续的蛋白鉴定和功能研究。

这种特性对于研究TNFSF15介导的信号通路至关重要。

肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae)是一种重要的致病菌,能够引发多种严重疾病,如肺炎、脑膜炎和中耳炎等。其多糖荚膜是细菌的主要致病因子之一,不同血清型的荚膜多糖具有不同的免疫原性和致病性。14型肺炎多糖(Type 14 Pneumococcal Polysaccharide)是肺炎链球菌的一种重要荚膜多糖类型,与多种疾病的发生密切相关。14型肺炎多糖鼠单抗(Mouse Monoclonal Antibody against Type 14 Pneumococcal Polysaccharide)为研究肺炎链球菌的致病机制、疫苗开发以及临床诊断提供了重要的工具。 14型肺炎多糖的背景与重要性 肺炎链球菌的多糖荚膜是其主要的致病因子之一,能够帮助细菌在宿主体内逃避免疫系统的清除。14型肺炎多糖具有高度的免疫原性,能够引发强烈的免疫反应。研究14型肺炎多糖的结构和功能对于理解肺炎链球菌的致病机制和开发新型疫苗具有重要意义。14型肺炎链球菌是导致儿童和老年人严重感染的常见血清型之一,因此,针对14型肺炎多糖的研究尤为重要。

通过激活JAK-STAT信号通路,诱导多种干扰素刺激基因(ISGs)的表达。

重组食蟹猴EPHA2蛋白(Recombinant Cynomolgus EPHA2 Protein, hFc Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究细胞信号转导、肿瘤生物学以及相关疾病提供了重要的工具。EPHA2属于Eph受体家族,是一类酪氨酸激酶受体,在细胞间信号传导、细胞迁移、细胞增殖和组织形态发生中发挥关键作用。 EPHA2通过与Ephrin配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的黏附、迁移和增殖。在正常生理过程中,EPHA2参与胚胎发育、血管生成和神经系统的形成。然而,在病理状态下,EPHA2的异常表达和功能失调与多种疾病相关,包括肿瘤的发生、发展和转移。研究表明,EPHA2在多种癌症中高表达,如乳腺癌、前列腺癌和肺癌,其激活能够促进肿瘤细胞的侵袭和转移。 重组食蟹猴EPHA2蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和hFc Tag(人IgG Fc标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。hFc Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。

免疫荧光下,抗体标记呈胞质-核分布,与tau-pSer396共定位,经LiCl抑制后核信号减弱。

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β3(转化生长因子β3)作为一种多功能细胞因子,参与了细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β3在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它通过与其受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β3的异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤以及自身免疫性疾病。重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白通过生物技术手段制备,其Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白可用于探索TGF-β3与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的生物学行为。

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