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刺芹侧耳芹侧耳杏鲍菇-Recombinant Mouse CXCL13-串珠镰孢SHMCCD65617

2025-06-14 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

它是朊蛋白(Prion Protein)的一个片段,而朊蛋白是一种具有独特性质的蛋白质。

磁珠法动物RNA提取试剂盒是一种专为动物组织和细胞样本设计的高效RNA提取工具。它利用磁珠表面修饰的硅胶膜技术,通过磁力分离和洗涤步骤,快速提取高纯度的总RNA,包括mRNA、rRNA和小RNA。 工作原理 磁珠法动物RNA提取试剂盒的核心在于其磁珠表面修饰的硅胶膜。在特定的盐浓度下,RNA能够特异性地结合到硅胶膜上,而杂质则被去除。通过磁力架的作用,磁珠与溶液快速分离,经过洗涤去除残留杂质后,用低盐或水洗脱RNA。 优势 高纯度:提取的RNA纯度高,无蛋白和基因组DNA污染,适合多种下游实验。 快速高效:整个提取过程仅需30分钟,操作简便。 适用范围广:适用于多种动物组织和细胞样本,包括小鼠、大鼠、兔子等。 无需有毒试剂:无需使用苯酚、氯仿等有毒试剂,操作更安全。 应用场景 提取的RNA可用于多种分子生物学实验,包括: 基因表达分析:如RT-qPCR、Northern blot。 高通量测序:如RNA-seq、miRNA-seq。 cDNA文库构建:用于基因克隆和功能研究。 体外翻译:用于研究基因表达和蛋白质合成。

其作用是通过位于上皮细胞基底外侧的受体,增加上皮旁路的氯离子(Cl⁻)电导。

Recombinant Rhesus IL - 6(重组恒河猴白细胞介素 - 6)是一种具有广泛生物学活性的细胞因子,在免疫调节、炎症反应、细胞生长和分化等多个生理过程中发挥着关键作用。IL - 6 最初被发现是一种能诱导B细胞产生抗体的因子,但随后的研究揭示了其在多种细胞类型和生理过程中的复杂作用。 生物学功能 IL - 6 是一种多效性细胞因子,能够调节多种细胞的功能。它能够促进B细胞的增殖和分化,增强抗体的产生。此外,IL - 6 还能够激活T细胞,调节其亚群的平衡,特别是在Th17细胞的中分化起重要作用。在炎症反应中,IL - 6 能够诱导急性期蛋白的合成,如C - 反应蛋白(CRP),并调节炎症细胞的活性。 炎症与疾病 IL - 6 在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中发挥重要作用。例如,在类风湿性关节炎中,IL - 6 的高水平表达与关节炎症和组织破坏密切相关。此外,IL - 6 还参与调节肿瘤微环境,促进肿瘤细胞的生长和存活,因此在肿瘤学研究中也备受关注。 结构与稳定性 重组恒河猴 IL - 6 是一种约 22 kDa 的单链多肽,包含 184 个氨基酸残基。

它不仅具有直接的抗菌活性,还能够通过趋化作用吸引免疫细胞,增强机体的免疫反应。

Recombinant Mouse BD-14(重组小鼠β-防御素14)是一种重要的抗菌肽,属于β-防御素家族。它是一种阳离子多肽,具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和包膜病毒。这种蛋白由45个氨基酸组成,分子量约为5.2 kDa。 功能与作用 重组小鼠BD-14在免疫系统中发挥着关键作用。它不仅具有直接的抗菌活性,还能够通过趋化作用吸引免疫细胞,增强机体的免疫反应。研究表明,BD-14能够促进树突状细胞的成熟,可能涉及TLR-4信号通路。此外,BD-14在肿瘤微环境中的表达可以吸引CCR6阳性的B细胞,促进血管生成和肿瘤组织的发展。 研究应用 在抗菌研究中,重组小鼠BD-14被广泛用于评估其对不同病原体的抑制效果。例如,体外实验表明,重组小鼠BD-14对非分型流感嗜血杆菌具有显著的抗菌活性,其最小抑菌浓度(MIC)为40 µg/ml。此外,BD-14还被用于研究其在骨髓炎小鼠模型中的抗菌作用。 生产与保存 重组小鼠BD-14通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达96%以上。

重组小鼠BD-3通过破坏微生物细胞膜的稳定性来发挥其抗菌作用。

重组小鼠基质细胞衍生因子 - 1α(Recombinant Mouse SDF - 1α,也称 CXCL12)是一种重要的趋化因子,在细胞迁移、组织修复和免疫调节中发挥着关键作用。它通过调节多种细胞的迁移和活性,影响组织的稳态和修复过程,是细胞生物学和再生医学研究中的重要工具。 SDF - 1α 的结构与功能 SDF - 1α 是一种单链多肽,分子量约为 10kDa。重组小鼠 SDF - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CXCR4 和 CXCR7 受体结合,调节细胞的趋化性和功能。 在细胞迁移中的作用 SDF - 1α 在细胞迁移中发挥着重要作用。它能够吸引多种细胞类型,包括造血干细胞、内皮细胞、神经干细胞和免疫细胞,向其浓度梯度高的区域迁移。研究表明,SDF - 1α 在胚胎发育、组织修复和炎症反应中具有不可替代的作用。例如,在伤口愈合过程中,SDF - 1α 能够显著促进内皮细胞和造血干细胞的迁移,加速伤口愈合。 在组织修复中的作用 SDF - 1α 在组织修复中也发挥着关键作用。它能够促进干细胞的归巢和分化,增强组织的修复能力。

在实验中,牛痘DNA拓扑异构酶I通常在37℃下孵育,反应体系中需包含特定的反应缓冲液。

TGF - β1(转化生长因子 - β1)在小鼠模型中是极具研究价值的细胞因子。它广泛存在于小鼠的多种组织和细胞中,如免疫细胞、上皮细胞、成纤维细胞等,对小鼠的生长发育、组织修复、免疫调节等生理过程起着关键作用。 在组织修复方面,TGF - β1能促进细胞增殖和迁移,加速受损组织的愈合。它还能调节细胞外基质的合成与降解,维持组织结构的稳定。例如,在小鼠皮肤损伤模型中,TGF - β1的表达显著增加,推动了皮肤细胞的再生和胶原蛋白的合成,使伤口得以快速修复。 在免疫调节上,TGF - β1可抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡。它能诱导调节性T细胞(Tregs)的生成,增强免疫耐受,防止自身免疫性疾病的发生。在小鼠实验性自身免疫性脑脊髓炎模型中,TGF - β1的水平与疾病严重程度呈负相关,其通过调节Tregs的功能来减轻炎症反应。 此外,TGF - β1在小鼠胚胎发育中也至关重要。它参与调控器官形成和组织分化,确保胚胎正常发育。然而,TGF - β1信号通路异常可能导致多种疾病。

通过基因敲除、转基因等技术,科学家们能够深入理解 BNP 在心血管系统中的作用机制。

Protein G(蛋白G)是一种从金黄色葡萄球菌中提取的蛋白质,因其强大的免疫球蛋白结合能力而被广泛应用于生物医学研究。它能够特异性地结合免疫球蛋白G(IgG)的Fc段,从而在免疫分析和蛋白质纯化中发挥重要作用。 Protein G的功能与特性 Protein G的主要功能是结合IgG的Fc段。这种特异性结合使得Protein G在免疫分析和蛋白质纯化中具有广泛的应用。Protein G能够与多种物种的IgG结合,包括人类、小鼠、大鼠和兔子等,这使得它在多种实验中都能发挥作用。 Protein G的结合特性使其在蛋白质纯化中非常有用。通过将Protein G固定在琼脂糖珠或其他载体上,可以制备出高效的免疫球蛋白纯化柱。这种纯化柱能够特异性地捕获IgG,从而实现高纯度的蛋白质分离。此外,Protein G在免疫沉淀和免疫印迹(Western Blot)中也广泛应用,能够提高实验的特异性和灵敏度。 Protein G在生物医学研究中的应用 Protein G在生物医学研究中具有多种应用,特别是在免疫分析和蛋白质纯化方面。

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