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酿酒酵母SHMCCD56441-乳酸链球菌ACCC11094、IFFI6029-大肠埃希氏菌SHMCCD73508

2025-10-31 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

这种抗体在多种实验技术中具有广泛的应用,包括免疫沉淀、免疫印迹、免疫荧光和免疫组织化学等。

蛋白A-微球菌核酸酶(Protein A-MNase,简称pA-MNase)是一种融合蛋白,由Protein A和微球菌核酸酶(Micrococcal Nuclease,MNase)组成。它兼具Protein A的抗体结合活性和MNase的核酸内切酶活性,广泛应用于研究蛋白质与基因组DNA的相互作用。 特性与优势 高活性:pA-MNase具有高效的核酸内切酶活性,能够在短时间内将DNA降解为单核苷酸和寡核苷酸。 抗体结合能力:Protein A能够特异性结合免疫球蛋白的Fc区,使得pA-MNase可以被引导至目标蛋白所在的染色质区域。 低细胞需求量:适用于低至50个细胞的实验,尤其适合早期胚胎、干细胞和肿瘤等研究领域。 操作简便:实验流程简单,从细胞到二代测序文库的转化仅需1天。 应用场景 pA-MNase主要用于CUT&RUN(Cleavage Under Targets and Release Using Nuclease)技术,这是一种替代传统ChIP-Seq的新技术,用于研究蛋白质与基因组DNA的相互作用。

DLL4-Notch信号通路的激活对于维持血管内皮细胞的稳态、促进新生血管的形成和成熟至关重要。

重组人BST1蛋白(Recombinant Human BST1 Protein, His Tag)是一种II型跨膜糖蛋白,分子量约37 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素60%)。 突破性应用 自身免疫病治疗:在胶原诱导关节炎小鼠模型中,rhBST1-His显著降低关节炎症评分(降低42%),其酶活性产物cADPR通过调节钙信号抑制Th17分化。 肿瘤转移抑制:BST1高表达与结直肠癌转移正相关,His标签蛋白可作为竞争性抑制剂阻断BST1-CD157相互作用。

这有助于揭示 GPX2 在正常生理过程中的功能以及在疾病发生中的异常表达模式。

在细胞生物学中,鞘氨醇代谢和信号转导是维持细胞正常生理功能的重要过程。SGMS1(Sphingomyelin Synthase 1)作为一种关键的酶,参与了鞘氨醇代谢途径中的重要步骤。Rabbit anti-SGMS1 Polyclonal Antibody(兔抗SGMS1多克隆抗体)为研究这一重要蛋白的功能提供了有力的工具。 SGMS1是一种内质网膜蛋白,主要负责催化鞘氨醇和磷脂酰胆碱合成鞘氨醇磷脂(Sphingomyelin)。鞘氨醇磷脂是细胞膜的重要组成成分,参与细胞膜的结构维持和功能调控。此外,SGMS1在细胞信号转导中也发挥重要作用,通过调节鞘氨醇代谢途径,影响细胞内的信号分子水平,进而调控细胞的增殖、分化、凋亡和迁移等过程。研究表明,SGMS1的异常表达或功能失调可能导致细胞信号转导紊乱,与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、神经退行性疾病和心血管疾病等。 Rabbit anti-SGMS1 Polyclonal Antibody是通过将SGMS1蛋白或其片段注入兔子体内,诱导兔子产生针对SGMS1的特异性抗体。

CD74 还参与调节细胞间的免疫信号传导,影响免疫细胞的活化和功能。

在免疫学研究中,Recombinant Mouse TLT-1(重组小鼠TLT-1蛋白)正逐渐成为科学家们关注的焦点。TLT-1(T-Lymphocyte Tumor-1)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要在T细胞和某些肿瘤细胞上表达,参与免疫细胞的黏附、激活和信号传导。 TLT-1的功能 TLT-1最初是在T细胞白血病细胞系中发现的,其表达与T细胞的活化密切相关。它通过与细胞表面的其他分子相互作用,调节T细胞的增殖和分化。此外,TLT-1在免疫细胞间的黏附和信号传导中也发挥重要作用,促进免疫细胞的相互作用和协同作用。在肿瘤微环境中,TLT-1的异常表达可能与肿瘤的免疫逃逸和侵袭能力有关。 重组蛋白的制备 重组小鼠TLT-1蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过在体外表达系统中高效表达TLT-1蛋白,并保留其天然的生物活性。这种重组蛋白为研究TLT-1的功能提供了有力的工具。研究人员可以利用重组TLT-1蛋白进行细胞结合实验、信号传导研究以及免疫细胞功能的调控研究。

该标记蛋白可用于检测MSLN在细胞表面的表达水平和分布情况。

T4 RNA连接酶2截短型(突变型)是一种经过基因工程改造的酶,通过引入R55K和K227Q双点突变,显著降低了非特异性连接背景,同时保持了高效的连接活性。这种酶能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'末端,无需ATP参与反应。 特点 高效连接:突变型酶在保持高效连接活性的同时,减少了RNA串联或自连成环等非特异性连接问题。 无需ATP:连接反应不依赖ATP,降低了背景连接。 高纯度:经过严格测试,确保无核酸外切酶、切口酶或RNase残留。 稳定性高:在-20℃条件下可保存3年,避免反复冻融。 应用 T4 RNA连接酶2截短型(突变型)广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:用于二代测序(NGS)中的miRNA、siRNA和piRNA文库构建。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上。 链特异性cDNA文库构建:用于合成链特异性的cDNA文库。 使用方法 反应条件:在1×反应缓冲液中,25℃温育。 灭活条件:65℃加热20分钟。 反应体系:通常需要加入PEG 8000以提高连接效率。

IL - 31 信号通路在多种生理和病理过程中具有重要作用,尤其是在过敏性疾病和炎症性皮肤病中。

在免疫学和炎症研究领域,Rabbit anti-IL-6 Polyclonal Antibody 是一种不可或缺的研究工具,它为科学家们深入探索白细胞介素-6(IL-6)的功能及其在免疫反应和炎症过程中的作用提供了有力支持。 IL-6 是一种多功能的细胞因子,广泛存在于多种细胞类型中,包括免疫细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。IL-6 在免疫系统中发挥着关键作用,它能够调节免疫细胞的增殖、分化和活化,促进炎症反应的发展。此外,IL-6 还在细胞的代谢调节、造血功能和神经系统中发挥重要作用。在多种疾病中,如自身免疫性疾病、慢性炎症和某些类型的癌症,IL-6 的水平往往显著升高,其异常表达与疾病的进展密切相关。 Rabbit anti-IL-6 Polyclonal Antibody 是通过将 IL-6 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 IL-6 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 IL-6 蛋白,而不会与其他细胞因子发生交叉反应。

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