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白地霉SHMCCD54145-茯苓菌SHMCCD61472-mcr1耐多粘菌素大肠杆菌

2025-10-30 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

它还常用于实时定量PCR(qPCR)中,通过检测荧光强度的变化来定量分析DNA或cDNA的扩增。

重组人TNFRSF11A蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。TNFRSF11A(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 11A),也称为RANK(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB),是TNF受体超家族的重要成员,广泛参与骨代谢和免疫调节。它在调节骨吸收、免疫细胞分化和组织修复中发挥关键作用。 TNFRSF11A的功能与机制 TNFRSF11A通过其胞外区与配体RANKL(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB Ligand)结合,激活下游的信号通路。RANKL主要由成骨细胞和免疫细胞分泌,通过与RANK结合,调节破骨细胞的分化和活性,促进骨吸收。此外,TNFRSF11A还参与调节免疫细胞的分化和功能,如树突状细胞的成熟和T细胞的活化。TNFRSF11A的功能异常与多种疾病相关,如骨质疏松症、骨硬化症和某些自身免疫性疾病。

重组食蟹猴甲胎蛋白还可用于研究其在免疫调节中的作用。

基因编辑技术,尤其是CRISPR-Cas9系统,已经成为现代生物医学研究中不可或缺的工具。NLS-Cas9-BPNLS Nuclease 是一种经过优化的基因编辑工具,通过在Cas9蛋白上添加多个核定位信号(NLS)和生物素标记,显著提高了其在细胞核中的定位效率和实验操作的便利性。 NLS-Cas9-BPNLS Nuclease的特性 Cas9核酸酶是一种源自细菌的CRISPR相关蛋白,能够特异性地识别并切割DNA。通过与向导RNA(gRNA)结合,Cas9可以被引导到特定的基因组位置,实现精准的基因编辑。为了提高Cas9在细胞核中的定位效率,科学家们在Cas9蛋白上添加了多个核定位信号(NLS),从而产生了NLS-Cas9-BPNLS Nuclease。此外,该蛋白还带有生物素标记(BPNLS),便于通过链霉亲和素(streptavidin)珠子进行纯化和检测。 在基因编辑中的应用 NLS-Cas9-BPNLS Nuclease在基因编辑中具有广泛的应用。它可以用于基因敲除、基因插入、基因修复等多种操作。

SCF 通过吸引和激活干细胞,为受损组织提供必要的细胞来源,从而加速修复过程。

重组人β-Klotho蛋白(Recombinant Human Beta Klotho Protein, His Tag)是一种单次跨膜蛋白,属于Klotho家族成员,通过协同成纤维细胞生长因子21(FGF21)受体调控能量代谢、胰岛素敏感性和衰老进程。His标签的引入不仅便于蛋白纯化(镍柱亲和层析纯度>95%),还保留了天然β-Klotho与FGF21的高亲和力结合能力(Kd≈2.3 nM),为代谢性疾病研究提供标准化工具。 结构与功能机制 β-Klotho胞外区(His标签融合)与FGF21及FGFR1c形成三元复合物,激活下游ERK和AKT信号通路,促进脂肪分解、改善葡萄糖稳态。His标签不影响蛋白活性,但显著提升溶解度(4℃保存7天活性保留>90%),适合体外酶活实验和细胞共培养模型。 突破性应用 代谢性疾病治疗:在ob/ob小鼠中,rhβ-Klotho-His联合FGF21可逆转胰岛素抵抗,降低肝脏甘油三酯50%以上; 衰老机制研究:β-Klotho敲除小鼠表现出早衰表型,重组蛋白补充可部分恢复线粒体功能。

它可以帮助科学家深入理解BTN3A2在免疫系统中的作用机制,为开发新型免疫治疗药物提供理论基础。

组蛋白修饰是表观遗传调控的重要机制之一,其中组蛋白β-羟基丁酰化是一种新兴的翻译后修饰。这种修饰涉及在组蛋白的赖氨酸残基上添加β-羟基丁酰基团,从而影响染色质的结构和基因表达。组蛋白H4的β-羟基丁酰化修饰在多种生物学过程中发挥关键作用,包括基因转录、细胞周期调控和细胞应激反应。其失调与多种疾病相关,如癌症、神经退行性疾病和代谢性疾病。 Rabbit anti-β-Hydroxybutyryl-Histone H4 Polyclonal Antibody(兔抗β-羟基丁酰化组蛋白H4多克隆抗体)是研究组蛋白H4 β-羟基丁酰化修饰的重要工具。这种抗体是通过将β-羟基丁酰化组蛋白H4免疫兔子,诱导兔子产生针对该修饰的多种抗体,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β-羟基丁酰化组蛋白H4,即使在复杂的生物样本中也能准确地将其检测出来。 在实验研究中,Rabbit anti-β-Hydroxybutyryl-Histone H4 Polyclonal Antibody可用于多种技术平台。

通过基因敲除或过表达模型,可以进一步探讨FABP2在生理和病理条件下的功能变化。

甲状腺过氧化物酶(Thyroid Peroxidase,TPO)是甲状腺激素合成过程中的关键酶,它在甲状腺滤泡细胞内催化碘的活化和酪氨酸的碘化反应,对甲状腺激素的生成起着至关重要的作用。因此,Mouse Anti-Thyroid Peroxidase Monoclonal Antibody(小鼠抗甲状腺过氧化物酶单克隆抗体)成为了研究甲状腺功能及相关疾病的重要工具。 这种单克隆抗体具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合甲状腺过氧化物酶。在免疫组化实验中,它可用于检测甲状腺组织中TPO的表达和定位。通过观察TPO在甲状腺细胞中的分布情况,研究人员可以深入了解甲状腺激素合成的细胞内机制。例如,在甲状腺功能亢进症或减退症等疾病状态下,TPO的表达水平和活性可能会发生变化。使用该抗体进行免疫组化染色,可以帮助研究人员分析这些变化与疾病发生发展的关系。 此外,Mouse Anti-Thyroid Peroxidase Monoclonal Antibody还可用于Western Blot实验,定量检测细胞或组织样本中TPO蛋白的表达水平。

这对于揭示PLA2G4A在细胞信号通路中的作用机制具有重要意义。

白细胞介素 - 17F(IL - 17F)是一种重要的细胞因子,在人体免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。它与IL - 17A同属于IL - 17细胞因子家族,主要由Th17细胞产生,参与调节免疫细胞的活化、增殖和炎症介质的分泌,是维持免疫平衡和应对病原体感染的重要因子。 IL - 17F的生物学功能 IL - 17F在免疫系统中具有多种生物学功能。它能够促进多种细胞类型分泌促炎细胞因子和趋化因子,如IL - 6、TNF - α和IL - 8等,从而增强免疫细胞的募集和炎症反应。此外,IL - 17F还能刺激上皮细胞和成纤维细胞的增殖,促进组织修复和再生。在抗感染免疫中,IL - 17F通过激活中性粒细胞和巨噬细胞,增强其杀菌能力,有效清除细菌和真菌感染。 然而,IL - 17F在多种自身免疫性疾病和慢性炎症性疾病中也表现出异常的高表达。例如,在类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病中,IL - 17F的过度分泌会导致组织损伤和炎症持续存在。因此,IL - 17F在这些疾病的发生和发展中可能发挥着关键的病理作用。

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