长枝木霉SHMCCD67937-肠杆菌科Enterobacteriaceaesp.-黄曲霉SHMCCD70209
EDTA 则通过螯合金属离子,防止 DNA 分子在电泳过程中被降解,从而保护 DNA 的完整性。
Rabbit anti-GFAP(NT) Monoclonal Antibody(克隆 JRMR-10515-8)是一支兔源、高亲和力单克隆抗体,特异性识别胶质纤维酸性蛋白(GFAP)的氨基端(NT)区域。GFAP 是星形胶质细胞独有的中间纤维蛋白,分子量约 50 kDa,为维持中枢神经系统细胞骨架稳定、血脑屏障完整性及损伤反应提供结构支撑。其表达水平随神经炎症、脑外伤、神经退行性疾病及胶质瘤进展而显著上调,是神经病理学中最常用的星形胶质细胞标志物之一。 克隆 JRMR-10515-8 采用合成的人 GFAP 氨基端特异性肽段免疫兔子,经单 B 细胞克隆技术筛选,Fc 区引入沉默突变以降低非特异结合,最终通过 Protein A 层析纯化,纯度 ≥ 95%。Western blot 显示抗体在 50 kDa 处呈单一条带,可检测内源及过表达 GFAP,线性范围 0.02–1 ng;4% PFA 固定、0.3% Triton 透化的大鼠脑皮层切片中,1:800 稀释即可显示星形胶质细胞胞体及突起强阳性,与 S100β 共定位系数达 0.92,无神经元或微胶质交叉信号。
它属于受体酪氨酸激酶样蛋白家族,主要通过与其他细胞表面分子相互作用来调节细胞行为。
重组人R-spondin 3(Recombinant Human R-spondin 3,简称RSPO3)是一种分泌性蛋白,属于血栓海绵蛋白1型重复序列(TSR-1)超家族。RSPO3在Wnt/β-catenin信号通路中发挥重要作用,通过与LGR4-6受体结合,激活Wnt信号通路,促进细胞增殖和分化。 生物学功能 Wnt信号通路调节:RSPO3通过与LGR4-6受体结合,抑制Wnt拮抗因子DKK-1的作用,从而增强Wnt/β-catenin信号通路的活性。 干细胞扩增:RSPO3能够促进肠道Lgr5+干细胞的扩增,对肠道干细胞的维持和功能发挥重要作用。 胚胎发育:在胚胎发育过程中,RSPO3参与调控血管生成和组织修复。 肿瘤发生:RSPO3在多种肿瘤中表达异常,可能参与肿瘤的进展和转移。 临床应用 组织修复:RSPO3通过激活Wnt信号通路,促进干细胞的扩增和组织修复,可用于治疗肠道疾病和伤口愈合。 癌症治疗:由于RSPO3在肿瘤中的作用,其抑制剂正在研究中,用于开发新的抗癌疗法。 重组蛋白的制备与应用 重组人RSPO3蛋白通常在CHO细胞或大肠杆菌中表达,纯度可达95%以上。
这对于分析 DNA 的完整性和结构特征至关重要,尤其是在研究基因组 DNA 或质粒 DNA 时。
Rabbit anti-TSG101 Polyclonal Antibody 是一支高特异、高亲和的兔源多克隆试剂,可精准识别肿瘤易感基因 101(TSG101)蛋白。TSG101 是 ESCRT-I 复合体的核心亚基,最初被认定为肿瘤抑制候选因子,现已被证实是细胞内多重生命过程的关键调控者:参与泛素化 cargo 的晚期内体分选、外泌体生成、细胞因子分泌、胞质分裂及转录调控 。该抗体经重组人 TSG101 全长蛋白免疫并抗原亲和纯化,WB 推荐稀释 1:1000–1:5000,于 ~44 kDa 处呈锐利单带;亦适用于 IHC(1:200)、IF(1:300)、IP 及 ChIP,缓冲液含 50 % 甘油与 0.02 % 叠氮钠,–20 °C 避光可稳定两年以上。 实验验证显示,在 TSG101⁻/⁻ 小鼠胚胎成纤维细胞中目标条带完全消失;过表达 GFP-TSG101 后,抗体可同时检出内源与融合蛋白,证明无交叉反应。内体运输研究利用该抗体发现,TSG101 与早期内体蛋白 HRS 相互作用,介导泛素化 EGFR 由早期向晚期内体转运,确保受体降解并终止有丝分裂信号。
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重组生物素化人GITR配体通过生物工程技术将生物素共价连接到人GITR配体上。
在微生物学的研究和临床检测中,准确鉴定微生物的种类是实验成功的关键。3% NaCl赖氨酸脱羧酶试验培养基作为一种特制的培养基,通过检测微生物的赖氨酸脱羧酶活性,为微生物的鉴定提供了重要的依据。 成分与配方 3% NaCl赖氨酸脱羧酶试验培养基的主要成分包括蛋白胨、牛肉浸膏、氯化钠、赖氨酸、磷酸氢二钾、葡萄糖、溴甲酚紫和琼脂。蛋白胨和牛肉浸膏为微生物提供了丰富的氮源和生长因子,支持其生长和代谢。氯化钠维持培养基的渗透压,确保微生物在适宜的环境中生长。赖氨酸作为特异性底物,用于检测微生物的赖氨酸脱羧酶活性。磷酸氢二钾维持培养基的酸碱平衡,葡萄糖作为碳源,支持微生物的生长。溴甲酚紫是一种pH指示剂,能够通过颜色变化反映培养基的酸碱度变化。琼脂则提供了固体培养基的结构,使微生物能够在表面或内部生长。 功能与优势 3% NaCl赖氨酸脱羧酶试验培养基的主要功能是检测微生物的赖氨酸脱羧酶活性。赖氨酸脱羧酶是一种能够将赖氨酸脱羧生成尸胺的酶,许多微生物(如某些肠杆菌科细菌)具有这种酶活性。当微生物分解赖氨酸时,培养基中的溴甲酚紫指示剂会从紫色变为黄色,表明赖氨酸脱羧酶活性的存在。

JMMR-1483 已成为淋巴细胞迁移、CAR-T 功能评估与自身免疫研究的核心试剂。
Mouse anti-IkB-α Monoclonal Antibody(JMMR-1542)是一款小鼠来源、靶向人源NF-κB抑制蛋白IkB-α的高特异性单克隆抗体,专为炎症信号转导、免疫调控及肿瘤耐药机制研究而设计。IkB-α通过与NF-κB二聚体结合,将其滞留在胞质并抑制DNA结合活性;在TNF-α、IL-1β或LPS刺激下,IKK复合物磷酸化IkB-α的Ser32/36位点,导致其泛素化降解,NF-κB随即入核启动炎症、抗凋亡及细胞周期相关基因的转录。JMMR-1542以重组人IkB-α全长蛋白为免疫原,经蛋白G亲和纯化,IgG1/κ亚型,WB推荐浓度0.5-1 μg/mL,可在39 kDa处检测内源性IkB-α及其磷酸化降解片段;IHC-P经Tris-EDTA热修复后,人乳腺癌组织可见胞质阳性;免疫荧光显示,在TNF-α刺激的HeLa细胞中,抗体可实时追踪IkB-α降解与NF-κB核转位;免疫沉淀实验表明,2 μg抗体即可从500 μg总蛋白中高效富集内源性IkB-α,并共检出NF-κB p65亚基,适用于复合体功能分析。
与结核分枝杆菌抗原共递送,诱导多功能γδT细胞应答(IFN-γ⁺TNF-α⁺双阳性细胞达68%)。
重组小鼠 LRRC15(Recombinant Mouse LRRC15)是一种重要的Ⅰ型跨膜蛋白,广泛应用于细胞生物学、肿瘤学和组织纤维化的研究。LRRC15(富含亮氨酸重复序列的蛋白 15)在细胞间相互作用、细胞与基质间的相互作用中发挥关键作用,其功能受到 TGF-β 信号通路的精密调控。 LRRC15 的生物学功能 LRRC15 是富含亮氨酸重复序列蛋白超家族的一员,参与细胞黏附、侵袭和免疫反应等功能。它通过与整合素结合或调节 Wnt/β-catenin 信号通路,促进细胞迁移和基质重塑。在正常组织中,LRRC15 的表达相对有限,但在多种实体瘤中,LRRC15 的表达水平显著升高,特别是在肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中。这些 CAFs 可通过免疫调节、促进血管生成以及促进肿瘤微环境的代谢重编程等一系列机制,在增加肿瘤发生和治疗耐受性方面发挥关键作用。 此外,LRRC15 在间充质起源的肿瘤中也在肿瘤细胞上表达,使其成为肿瘤治疗中一个颇具吸引力的靶点。在特发性肺纤维化(IPF)中,LRRC15 的表达显著增加,且可能通过自噬机制参与纤维化的调节。
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