皮树丝马勃-纸细基格孢-独岛贪噬菌
总之,重组人CD45蛋白在免疫学研究和临床应用中具有重要的价值。
Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)是一种广泛应用于核酸电泳的高浓度缓冲液,特别适用于DNA和RNA的聚丙烯酰胺凝胶电泳。它由三羟甲基氨基甲烷(Tris)、硼酸和乙二胺四乙酸(EDTA)组成,能够为核酸电泳提供稳定的pH环境和良好的导电性。产品特性成分:主要由450 mM Tris-硼酸和10 mM EDTA组成。工作液浓度:稀释5倍后得到的0.5×TBE工作液含有45 mM Tris-硼酸和1 mM EDTA,pH值约为8.0。缓冲能力强:适合较长时间电泳,能够维持稳定的pH值,不易出现pH波动。高分辨率:特别适用于分离小于1 kb的DNA片段,能够提供清晰的条带。稳定性高:室温保存,有效期长达12个月。使用方法稀释:将5×TBE缓冲液用蒸馏水或去离子水稀释5倍,制备0.5×工作液。电泳操作:将稀释后的0.5×TBE缓冲液加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。加样后开始电泳,电泳条件根据实验需求调整。染色与观察:电泳结束后,使用合适的核酸染料(如EB或Goldview)染色。在紫外灯下观察核酸条带。
研究人员可以利用重组SPARC蛋白进行体外细胞实验,研究其对细胞黏附、迁移和增殖的影响。
重组食蟹猴叶酸受体2(FOLR2)蛋白(His Tag)是一种在生物医学研究中具有重要价值的重组蛋白。FOLR2属于叶酸受体家族,主要负责叶酸的细胞摄取和转运,其在多种生理和病理过程中发挥关键作用。由于食蟹猴与人类在基因和生理功能上的高度相似性,重组食蟹猴FOLR2蛋白(His Tag)成为研究人类相关疾病机制的理想模型。 叶酸受体2(FOLR2)在正常生理过程中参与细胞增殖、分化和组织修复等重要功能。然而,在病理状态下,FOLR2的异常表达与多种疾病密切相关,尤其是在某些癌症中,其高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良有关。因此,深入研究FOLR2的功能和作用机制对于开发新的诊断方法和治疗策略具有重要意义。 重组食蟹猴FOLR2蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FOLR2基因克隆到带有His标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。 在基础研究中,重组食蟹猴FOLR2蛋白可用于研究其在细胞代谢中的作用机制。
在肿瘤学研究中,CD24的异常表达与多种肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。
在分子生物学和生物化学研究中,RNA的连接反应是许多实验的关键步骤,尤其是在RNA分子工程、基因表达调控以及RNA结构研究等领域。T4 RNA连接酶1作为一种高效、特异的酶,为这些研究提供了强大的支持。 T4 RNA连接酶1(T4 RNA Ligase 1)是一种来源于T4噬菌体的酶,能够催化RNA分子的磷酸二酯键形成,从而将两个RNA片段连接在一起。这种酶对RNA的连接反应具有高度的特异性,能够高效地连接具有5’-磷酸基团和3’-羟基末端的RNA分子。这种特性使得T4 RNA连接酶1在RNA分子工程中具有广泛的应用价值。 在RNA分子工程中,T4 RNA连接酶1常用于构建RNA嵌合体。通过将不同的RNA片段连接在一起,研究人员可以设计并合成具有特定功能的RNA分子,例如合成具有特定二级结构的RNA探针、构建RNA干扰(RNAi)载体或制备用于基因治疗的RNA药物。这种酶的高效性和特异性确保了RNA连接反应的准确性和可靠性,从而为RNA分子的定制化设计提供了可能。 此外,T4 RNA连接酶1在RNA结构研究中也发挥着重要作用。
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这一工具为深入理解WT-1相关的免疫反应机制以及开发精准免疫治疗方案提供了有力支持。
CD4是一种重要的共受体蛋白,主要表达于辅助性T细胞(Th细胞)表面,是免疫系统中T细胞识别和激活的关键分子。Biotinylated Human CD4(生物素标记的人CD4蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD4的功能及其在免疫反应中的作用提供了强大的技术支持。 CD4在T细胞的免疫反应中发挥着核心作用。它通过与MHC II类分子结合,帮助T细胞识别抗原呈递细胞(APC)表面的抗原肽-MHC复合物,从而启动免疫反应。此外,CD4还参与T细胞的激活、增殖和分化过程,是维持免疫系统正常功能的关键分子。由于CD4是HIV病毒的主要受体之一,它在艾滋病研究中也具有极其重要的地位。 Biotinylated Human CD4结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CD4蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离表达CD4的细胞,从而实现对T细胞的精准识别和分析。

它还可用于评估免疫治疗策略的效果,例如检测免疫检查点抑制剂对免疫细胞活性的影响。
在人体口腔中,存在着一种具有重要生理功能的小分子蛋白质——Histatin 5。它主要由唾液腺分泌,广泛分布于唾液和龈沟液中。Histatin 5 对维持口腔微生态平衡起着关键作用,它能够抑制多种口腔致病菌的生长,如白色念珠菌等。白色念珠菌是一种常见的口腔致病真菌,可引发口腔念珠菌病,而 Histatin 5 可通过破坏真菌细胞膜的完整性,增加细胞膜的通透性,导致真菌细胞内的物质泄漏,从而发挥强大的抗真菌活性,有效抵御口腔真菌感染。 此外,Histatin 5 还参与口腔黏膜的修复过程。当口腔黏膜受损时,它能促进黏膜细胞的增殖和迁移,加速创口愈合,减少细菌侵入的机会,维护口腔黏膜的完整性。在口腔疾病治疗领域,Histatin 5 也展现出广阔的应用前景。研究人员正尝试将其开发为新型的口腔抗菌药物,以应对日益严重的口腔真菌耐药问题。其天然、安全的特性使其有望成为口腔保健和疾病治疗的有力武器,为人们的口腔健康保驾护航。
T3 DNA连接酶是一种ATP依赖型的双链DNA连接酶,来源于T3噬菌体。
重组人因子H(Recombinant Human Factor H)是补体系统中一个重要的调节蛋白,广泛应用于免疫学、炎症反应以及疾病机制的研究中。因子H在维持体内免疫平衡、防止自身免疫损伤以及调节炎症反应中发挥着关键作用。 背景与功能 因子H是一种血浆蛋白,主要通过调节补体系统的激活来保护宿主细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的重要组成部分,能够识别和清除病原体,但过度激活可能导致自身组织损伤。因子H通过与补体成分C3b结合,抑制C3转化酶的形成和活性,从而调节补体系统的经典途径和替代途径的激活。这一调节机制对于维持免疫系统的正常功能至关重要。 此外,因子H还参与识别和结合病原体表面的糖链,促进病原体的清除。在某些自身免疫性疾病和炎症性疾病中,因子H的功能异常可能导致补体系统的过度激活,从而引发组织损伤。 重组人因子H蛋白的应用 重组人因子H蛋白的制备为研究其功能提供了强大的工具。通过基因工程技术,因子H蛋白可以在体外高效表达,并带有特定的标签(如His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然因子H相似的生物学活性,可以用于多种实验研究。
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