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枯草芽孢杆菌SHMCCD52979-黄色篮状菌SHMCCD64161-变绿链霉菌

2025-12-19 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

重组人LRP-5蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。

在酵母遗传筛选的“工具箱”中,SC-Met(Synthetic Complete minus Methionine)像一把精准的“分子镊子”:整锅培养基唯独缺蛋氨酸,却保留其余19种氨基酸、碱基与维生素。携带MET15(或MET3、MET14)标记的菌株可自由生长;依赖外源蛋氨酸的突变体则被挡在门外。于是,基因回补、启动子强度、蛋白表达乃至重金属耐受,都被简化为一句——“能不能在SC-Met里长出来”。 配方极简却毫厘不差:YNB 6.7 g、葡萄糖 20 g、Drop-out粉(缺Met)2 g,蒸馏水1 L,pH 5.8。YNB提供盐类与微量元素;葡萄糖为唯一碳源;Drop-out粉补齐除蛋氨酸外的所有营养,确保饥饿压力只聚焦Met合成通路。液体版本省去琼脂,115 ℃灭菌15 min,冷却后可加入过滤除菌的诱导剂或药物,用于动态监测。 操作关键在“饥饿窗口”:转化或整合后,30 ℃静置孵育1 h,让MET基因充分表达;随后以OD600 ≤ 0.05接入SC-Met液体,30 ℃、200 rpm振荡,24 h即可进入对数中期。

DLX3在胚胎发育早期就开始表达,特别是在神经嵴细胞的迁移和分化过程中发挥关键作用。

重组人巨噬细胞集落刺激因子(Recombinant Human M-CSF)是一种在造血系统和免疫调节中发挥关键作用的细胞因子。M-CSF,也称为集落刺激因子1(CSF-1),主要由成纤维细胞、内皮细胞、巨噬细胞和骨髓基质细胞等分泌,通过与其受体M-CSF R(CD115)结合,激活下游信号通路,调节单核-巨噬细胞系的存活、增殖、分化和功能。 在功能上,M-CSF在维持单核-巨噬细胞系统的稳态中起着至关重要的作用。它参与调控巨噬细胞的发育和活化,影响免疫应答和炎症反应。此外,M-CSF在骨代谢中也发挥重要作用,其信号通路参与破骨细胞的分化和功能,与骨质疏松等骨疾病的发生密切相关。研究表明,M-CSF的异常表达或功能失调与多种疾病相关,包括某些类型的癌症、自身免疫性疾病和骨疾病。 重组人M-CSF的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如细胞增殖和分化实验、信号通路研究、药物筛选以及生物活性分析等。在临床应用方面,M-CSF可用于治疗因化疗或放疗引起的白细胞减少症,促进骨髓造血功能的恢复。

In-Fusion Cloning Kit 是一种基于同源重组原理的无缝克隆技术,广应用于分子生物。

重组人类CD19蛋白(His Tag)是一种在免疫学和血液肿瘤治疗研究中极具价值的工具。CD19是一种重要的共刺激分子,主要表达于B细胞表面,是B细胞发育、活化和信号传导的关键调节因子。由于其在B细胞相关疾病中的关键作用,CD19已成为免疫治疗的重要靶点之一,尤其在急性淋巴细胞白血病(ALL)和某些B细胞淋巴瘤的治疗中取得了显著进展。 CD19的功能与作用 CD19在B细胞的发育和功能中发挥着关键作用。它通过与B细胞受体(BCR)复合物相互作用,调节B细胞的活化、增殖和存活。此外,CD19在某些病理状态下可能参与免疫调节异常,例如在B细胞恶性肿瘤中,CD19的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关。因此,CD19已成为血液肿瘤治疗的理想靶点。 重组蛋白的应用 重组人类CD19蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD19基因克隆到带有His Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。His Tag的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的实验应用提供了便利。

从苔原到农田、从保鲜到制药,这株会“游泳”的微菌正在寒地农业与食品安全领域划出新的抗菌防线。

组蛋白β-羟基丁酰化是一种重要的翻译后修饰,涉及在组蛋白的赖氨酸残基上添加β-羟基丁酰基团。这种修饰在表观遗传调控中发挥关键作用,影响染色质结构和基因表达。组蛋白H2A的β-羟基丁酰化修饰在多种生物学过程中至关重要,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。 Mouse anti-β-Hydroxybutyryl-Histone H2A Monoclonal Antibody(小鼠抗β-羟基丁酰化组蛋白H2A单克隆抗体)是研究组蛋白H2A 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H2A免疫小鼠,诱导小鼠产生针对该修饰的单克隆抗体,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H2A,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,Mouse anti-β-Hydroxybutyryl-Histone H2A Monoclonal Antibody可用于多种技术平台。

这种重组蛋白保留了天然DR3的结构和功能特性,能够与配体特异性结合并激活下游信号通路。

在细胞生物学和神经科学领域,CDK5RAP1(CDK5 Regulatory Subunit Associated Protein 1)作为一种重要的调节蛋白,在细胞周期调控和神经发育中发挥着关键作用。Rabbit anti-CDK5RAP1 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索CDK5RAP1的功能及其在细胞生理过程中的作用提供了有力支持。 CDK5RAP1是CDK5(Cyclin-Dependent Kinase 5)调节亚基相关蛋白,主要参与细胞周期的调控和神经元的发育。CDK5是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,通过与调节亚基p35或p39结合,调节神经元的迁移、分化和突触形成。CDK5RAP1通过与CDK5复合体相互作用,调节CDK5的活性,从而影响细胞周期的进程和神经元的发育。此外,CDK5RAP1还参与调节细胞内的微管动态和细胞骨架的稳定性,对维持细胞的形态和功能至关重要。CDK5RAP1的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,如神经发育障碍和某些类型的癌症。

CDYL2 可以通过与组蛋白修饰酶相互作用,调节染色质的结构和状态,进而影响基因的转录活性。

白细胞介素-4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应中发挥着关键作用。通过在大鼠中研究IL-4,科学家们能够更好地理解其在免疫系统中的功能,并为人类相关疾病的研究提供重要参考。重组大鼠IL-4(带有组氨酸标签,His)的开发,为研究IL-4的生物学功能提供了有力的工具。 IL-4的生物学功能 IL-4主要由活化的T细胞和肥大细胞产生,对免疫系统的多种细胞具有广泛的影响。它在调节体液免疫和细胞免疫平衡中起着至关重要的作用: 促进Th2细胞分化:IL-4能够促进辅助性T细胞(Th0)向Th2细胞分化,抑制Th1细胞的发育。Th2细胞主要参与体液免疫反应,通过分泌细胞因子如IL-4、IL-5和IL-13,促进B细胞的增殖、分化和抗体的产生。 增强B细胞功能:IL-4能够直接作用于B细胞,促进其增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。此外,IL-4还能诱导B细胞产生IgG1和IgE抗体,这对于过敏反应和寄生虫感染的免疫反应尤为重要。 调节巨噬细胞功能:IL-4能够抑制巨噬细胞的活性,减少其产生促炎细胞因子(如IL-1、IL-6和TNF-α),从而减轻炎症反应。

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