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2025-11-13 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

BPTE 缓冲液还具有良好的重复性和稳定性,能够为 RNA 电泳实验提供一致的实验条件。

磁珠法病毒RNA/DNA抽提试剂盒是一种基于磁珠分离技术的高效工具,广泛应用于从各种生物样本中提取病毒核酸(RNA和DNA)。它通过磁珠表面修饰的硅胶膜技术,结合核酸的静电吸附和氢键作用,实现病毒核酸的快速提取和纯化。 工作原理 该试剂盒利用磁珠表面修饰的硅胶膜,在高盐条件下特异性吸附核酸。样本经过裂解液处理后,病毒核酸释放并结合到磁珠上。通过磁场分离和多次洗涤去除杂质后,使用低盐洗脱液将核酸从磁珠上洗脱下来。 优势 高纯度:提取的核酸纯度高,无蛋白和基因组DNA污染,适合多种下游实验。 快速高效:整个提取过程通常在30分钟内完成,适合高通量实验。 安全无毒:无需使用苯酚、氯仿等有毒试剂。 适用范围广:适用于多种样本类型,包括血浆、血清、唾液、细胞培养液、组织匀浆液等。 可自动化:兼容多种自动化核酸提取平台,如KingFisher® Flex、Agilent® Bravo®等。 操作步骤 样本裂解:将样本与裂解液混合,加入蛋白酶K,56℃温浴10分钟。 核酸结合:加入磁珠,室温孵育3-5分钟,使核酸结合到磁珠上。 洗涤:通过磁场分离磁珠,依次用洗涤缓冲液去除杂质。

这一机制使得NKp46在抗病毒免疫和抗肿瘤免疫中扮演着不可或缺的角色。

在细胞信号传导的复杂网络中,细胞因子及其受体扮演着至关重要的角色。重组小鼠 IL - 1R3(Recombinant Mouse IL - 1R3)作为一种重要的受体蛋白,近年来在生物医学研究领域受到了广泛关注。 IL - 1R3 是白细胞介素 - 1 受体家族的一员。白细胞介素 - 1(IL - 1)是一种具有多种生物学功能的细胞因子,它在免疫反应、炎症反应以及细胞生长和分化等过程中发挥着关键作用。IL - 1R3 作为其受体,主要负责识别和结合 IL - 1,从而启动细胞内的一系列信号传导通路。当 IL - 1 与 IL - 1R3 结合后,会激活下游的信号分子,如 NF - κB 等,进而调控基因的表达,引发细胞的应答反应,例如促进炎症因子的产生、增强免疫细胞的活性等。 重组小鼠 IL - 1R3 的研究对于深入理解细胞信号传导机制具有重要意义。通过对 IL - 1R3 的结构和功能的研究,可以揭示 IL - 1 信号通路的调控机制,为开发针对炎症性疾病和免疫相关疾病的治疗药物提供理论基础。

在细胞生物学的研究领域,细胞骨架的构成与功能一直是备受关注的焦点。

重组人LDLR蛋白(Recombinant Human LDLR Protein, His-Avi Tag)是一种重要的细胞表面受体,全称为低密度脂蛋白受体(Low-Density Lipoprotein Receptor),主要在肝脏细胞表面表达,负责识别并结合血液中的低密度脂蛋白(LDL),介导其内吞进入细胞,从而调节体内胆固醇的代谢平衡。LDLR在维持脂质稳态、预防动脉粥样硬化等心血管疾病中发挥关键作用。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化;同时带有Avi标签,可在体内或体外通过生物素连接酶实现特异性生物素化,极大提高了其在ELISA、表面等离子共振(SPR)及流式细胞术等实验中的应用灵活性。 研究表明,LDLR功能异常与家族性高胆固醇血症、动脉粥样硬化、冠心病等脂质代谢疾病密切相关。因此,重组人LDLR蛋白不仅是研究脂质代谢机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。

该菌株可能通过调节免疫应答、改善糖脂代谢紊乱,在代谢综合征干预中展现潜力。

在生物医学研究中,Recombinant Human AREG Protein, hFc Tag(重组人类 amphiregulin 蛋白,带人 IgG Fc 标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞生长、组织修复和癌症生物学的研究中。Amphiregulin(AREG)是一种表皮生长因子(EGF)家族成员,主要通过激活表皮生长因子受体(EGFR)来调节细胞增殖、分化和存活。 结构与功能 AREG 是一种由 152 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 18 kDa。它包含一个信号肽和一个成熟的 EGF 样结构域,该结构域负责与 EGFR 结合。重组人类 AREG 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有 hFc 标签,便于纯化和检测。AREG 的主要功能包括: 细胞增殖:AREG 通过激活 EGFR,促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和成纤维细胞中。 组织修复:AREG 在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,通过促进细胞增殖和迁移,加速伤口愈合。 免疫调节:AREG 还能够调节免疫细胞的功能,影响炎症反应和免疫应答。

在神经系统中,HRG能够促进神经元的存活和突起生长,对神经系统的发育和修复具有重要意义。

在细胞生物学和病理学研究中,细胞凋亡是一个关键的生理过程,它在维持组织稳态、发育以及疾病发生中扮演着重要角色。Rabbit anti-p16 ARC polyclonal antibody 是一种专门用于研究细胞凋亡相关蛋白 p16 ARC 的重要工具,为科学家们提供了深入探索细胞凋亡机制的有力支持。 p16 ARC 是一种在细胞凋亡过程中起关键作用的蛋白。它通过调节细胞内的信号通路,影响细胞的存活和死亡。研究表明,p16 ARC 的表达水平与多种疾病的发生发展密切相关,包括神经退行性疾病、心血管疾病以及某些类型的癌症。因此,深入研究 p16 ARC 的功能和调控机制对于理解疾病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 Rabbit anti-p16 ARC polyclonal antibody 能够特异性地识别 p16 ARC 蛋白,为研究人员提供了一种高效、准确的检测手段。在实验应用中,这种抗体可用于多种技术平台。例如,在免疫荧光实验中,研究人员可以利用该抗体对细胞或组织切片进行标记,通过荧光显微镜观察 p16 ARC 在细胞内的定位和分布情况。

在基础研究中,重组生物素标记人SLAMF1蛋白可用于构建免疫细胞相互作用网络。

重组人SEMA7A蛋白(Recombinant Human SEMA7A Protein, His Tag)是一种在神经发育和免疫调节研究中备受关注的工具蛋白。SEMA7A(Semaphorin 7A)属于信号素(Semaphorin)家族,是一类分泌性或膜结合蛋白,广泛参与神经系统的发育、细胞迁移、轴突导向以及免疫反应的调节。 SEMA7A的功能 SEMA7A在神经系统中主要参与轴突导向和神经元迁移。它通过与受体Plexin C1结合,调节神经元的生长锥运动,引导轴突向正确的方向生长,从而在神经系统的发育和重塑中发挥关键作用。此外,SEMA7A还参与免疫反应的调节。在免疫系统中,SEMA7A通过与整合素α1β1和α5β1结合,调节免疫细胞的黏附和迁移,影响炎症反应和免疫细胞的活化。 重组蛋白的应用 重组人SEMA7A蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组SEMA7A蛋白进行以下研究: 神经发育研究:通过与神经元共培养,研究SEMA7A对轴突导向和神经元迁移的影响。

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