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2025-09-07 07:20分类: 基因特点 阅读:

 

细胞凋亡是一种高度调控的程序性细胞死亡过程,对于维持组织稳态和清除受损细胞至关重要。

在生物实验中,核酸染色是检测DNA和RNA的重要步骤,但传统染料如溴化乙锭(EB)具有致癌性,对实验人员和环境存在潜在危害。4S Green Plus 无毒核酸染料作为一种新型的EB替代品,为科研人员提供了一种安全、高效且环保的选择。 4S Green Plus 是一种无毒、非致癌的核酸染料,其灵敏度与EB相当,能够检测到低浓度的核酸分子。它在295 nm和490 nm处具有荧光激发最大值,与结合DNA的EB荧光激发点相近,可在紫外灯或蓝光LED下清晰观察DNA条带。这种染料不仅安全性高,还具有高特异性和荧光稳定性,不会与其他细胞成分结合,且在实验过程中荧光信号稳定。 4S Green Plus 的使用方法灵活,既可用于凝胶前染色,也可用于凝胶后染色。在凝胶前染色时,将染料加入冷却至50-60℃的琼脂糖溶液中;在凝胶后染色时,每100 mL染色溶液中加入20-30 μL染料,染色30分钟后脱色即可。此外,4S Green Plus 适合用于琼脂糖凝胶中的双链DNA、单链DNA和RNA的检测。

LRG1在炎症反应、肿瘤发生以及神经退行性疾病中发挥重要作用。

Recombinant Mouse tPA Protein, hFc Tag(重组小鼠组织型纤溶酶原激活剂,带人IgG Fc标签)是一种在溶栓治疗和细胞外基质降解中发挥关键作用的丝氨酸蛋白酶。tPA(组织型纤溶酶原激活剂)通过将纤溶酶原转化为纤溶酶,启动一系列细胞外基质蛋白的降解过程,从而促进血栓溶解和组织修复。 在溶栓治疗中的作用 tPA是溶栓治疗中的关键药物。它通过激活纤溶酶原,生成纤溶酶,进而溶解血栓中的纤维蛋白,恢复血管通畅。这种机制在急性心肌梗死、脑梗死等血栓性疾病的治疗中至关重要。重组tPA(如阿替普酶)已被广泛应用于临床,显著降低了血栓性疾病患者的死亡率和致残率。 在细胞外基质降解中的作用 除了在溶栓治疗中的应用,tPA还在细胞外基质的降解和组织修复中发挥重要作用。纤溶酶能够降解细胞外基质中的多种成分,为细胞的迁移和组织重塑提供空间。例如,在伤口愈合过程中,tPA通过激活纤溶酶原,促进细胞外基质的降解,加速伤口的闭合和修复。 在神经保护中的作用 近年来,tPA在神经保护中的作用也受到关注。

基于 IL-23R 的靶向治疗策略可能在银屑病、克罗恩病等疾病中发挥重要作用。

重组人CD79B蛋白(Recombinant Human CD79B Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于B细胞表面。CD79B在B细胞的激活、增殖和免疫反应中发挥着关键作用,是研究B细胞免疫机制的重要工具。 B细胞的激活与免疫反应 CD79B,也被称为Igβ,是B细胞受体(BCR)复合物的重要组成部分。BCR复合物由mIg(膜免疫球蛋白)、CD79A(Igα)和CD79B(Igβ)组成。当B细胞通过mIg识别抗原时,CD79A和CD79B通过其胞内段的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAM)传递激活信号,促使B细胞增殖、分化为浆细胞,从而产生抗体。此外,CD79B还参与调节B细胞的迁移和细胞间相互作用,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。 重组人CD79B蛋白的应用 重组人CD79B蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD79B蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。

通过与配体结合,CD7 可以调节 T 细胞的增殖和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。

T4 Gene 32 Protein(T4 gp32)是一种由T4噬菌体基因32编码的单链DNA(ssDNA)结合蛋白,广泛应用于分子生物学实验中。该蛋白在T4噬菌体的DNA复制和修复过程中起关键作用,能够协调性地结合并稳定瞬时形成的ssDNA区域。 功能与特性稳定ssDNA:T4 gp32能够高效结合ssDNA,防止其降解或重新退火,尤其在DNA复制和修复过程中发挥重要作用。促进酶活性:该蛋白可显著提高限制性内切酶的消化效率、RT-PCR中反转录的效率,以及T4 DNA聚合酶的活性。增强PCR效率:在PCR反应中,T4 gp32能够提高产物的产量和特异性,特别是在处理复杂样本(如土壤样本)时,可有效降低抑制物的影响。应用场景电子显微镜观察:用于稳定和标记ssDNA区域,便于通过电子显微镜观察细胞内DNA的结构。重组酶聚合酶扩增(RPA):在RPA反应中,T4 gp32能够显著提高扩增效率,适用于快速、等温的核酸检测。RT-PCR和qPCR:通过结合ssDNA,T4 gp32能够提高反转录效率,增强反应的灵敏度。

精氨酸的正电荷可能与细胞表面的负电荷位点相互作用,从而触发细胞内信号通路。

在生物医学研究中,白细胞介素-12(Interleukin-12,IL-12)作为一种关键的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和自身免疫性疾病中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-12蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-12的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-12:关键的免疫调节因子 IL-12是一种由抗原呈递细胞(APCs)如巨噬细胞和树突状细胞产生的异二聚体细胞因子,主要通过激活自然杀伤(NK)细胞和T细胞来增强免疫反应。IL-12通过其受体IL-12R激活信号转导,促进Th1细胞的分化,增强细胞介导的免疫反应,从而在抗感染和抗肿瘤免疫中发挥重要作用。然而,IL-12的异常表达也与多种自身免疫性疾病相关,如炎症性肠病和多发性硬化症。因此,深入研究IL-12的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

Clipin A 还参与细胞分裂过程中纺锤体的形成和染色体的分离,确保细胞分裂的准确进行。

在神经科学和细胞生物学领域,NSG1(Neuron-Specific Gene 1)是一种在神经系统中特异性表达的蛋白,参与调节神经元的发育、分化和信号传导。NSG1在神经系统的正常功能中发挥重要作用,其异常表达和功能失调与多种神经相关疾病密切相关。因此,深入研究NSG1的功能和调控机制对于理解神经发育和神经疾病的发病机制具有重要意义。Rabbit anti-NSG1 Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 NSG1的生物学功能 NSG1是一种神经特异性蛋白,主要在神经元中表达。它在神经元的发育过程中发挥重要作用,参与调节神经元的分化、突起生长和突触形成。NSG1通过与其他神经发育相关蛋白相互作用,影响神经元的形态和功能。此外,NSG1还参与调节神经元的信号传导,影响神经元的兴奋性和信息传递。在神经系统中,NSG1的正常功能对于维持神经元的健康和神经网络的稳定至关重要。

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