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枯斑拟盘多毛孢SHMCCD65023-Chryseobacteriumlathyri-酿酒酵母SHMCCD56279

2025-07-21 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

TfR 的主要功能是通过与转铁蛋白(Tf)结合,将铁离子从血液中转运到细胞内。

Oligo(dT)₂₅ mRNA磁珠是一种基于磁珠分离技术的高效工具,专门用于从总RNA或细胞裂解液中快速纯化mRNA。其核心原理是利用磁珠表面修饰的Oligo(dT)₂₅序列与mRNA的poly(A)尾特异性结合,通过磁场分离和洗涤步骤,最终获得高纯度的mRNA。 工作原理 Oligo(dT)₂₅磁珠表面修饰了生物素化的Oligo(dT)₂₅序列,这些序列能够特异性结合mRNA的poly(A)尾。当样本与磁珠混合后,mRNA通过碱基互补配对与Oligo(dT)₂₅结合。随后,通过磁场将磁珠与溶液分离,去除杂质后,用洗脱液将mRNA从磁珠上洗脱下来。 优势 高纯度:提取的mRNA纯度高,适合多种下游实验,如RT-qPCR、cDNA文库构建、高通量测序等。 快速高效:整个提取过程仅需15分钟,操作简便。 无需洗脱:提取产物中的磁珠可以不洗脱而直接用于下游实验。 可重复使用:磁珠可再生并多次使用,降低了实验成本。 注意事项 防止RNase污染:操作过程中需使用无RNase的塑料制品和枪头。 磁珠保存:磁珠应避免干燥,使用前需充分混匀。 裂解液处理:样本裂解时需快速操作,避免RNA降解。

IGF-BP-4(人源,带组氨酸标签)的表达形式为研究提供了便利。

在免疫学和生物医学研究中,Recombinant Mouse CD45(重组小鼠CD45蛋白)是一种极为重要的研究工具。CD45,也称为白细胞共同抗原(LCA),是一种酪氨酸磷酸酶,广泛表达于所有造血细胞表面,除了红细胞和血小板。它在免疫细胞的信号传导、激活和分化过程中发挥着关键作用。 CD45的功能与作用机制 CD45是一种跨膜蛋白酪氨酸磷酸酶,主要通过调节细胞内酪氨酸激酶的活性来影响免疫细胞的信号传导。在免疫反应中,CD45通过去磷酸化作用,调节多种关键信号分子的活性,从而影响免疫细胞的激活状态。例如,CD45能够调节Src家族激酶(如Lck和Fyn)的活性,这些激酶在T细胞受体(TCR)和B细胞受体(BCR)信号传导中起着至关重要的作用。 此外,CD45还参与调节免疫细胞的增殖、分化和凋亡。在T细胞和B细胞的发育过程中,CD45的活性对于细胞的成熟和功能发挥至关重要。在免疫调节方面,CD45通过调节细胞内信号通路,影响免疫反应的强度和持续时间,从而维持免疫系统的稳态。 重组蛋白的应用优势 Recombinant Mouse CD45蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。

它可以帮助科学家们更精准地探索HGFR与肝细胞生长因子(HGF)之间的相互作用。

在免疫学和生物医学研究中,Recombinant Mouse CD300A Protein, hFc Tag(重组小鼠CD300A蛋白,人IgG Fc标签)正逐渐成为研究的焦点。CD300A是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、单核细胞和树突状细胞)表面,在免疫调节和炎症反应中发挥着重要作用。 CD300A的功能与作用机制 CD300A通过识别和结合糖基化的病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs),在免疫反应中发挥调节作用。它能够与多种糖类配体结合,激活或抑制免疫细胞的活化状态。例如,CD300A可以识别细菌和真菌表面的糖类配体,从而促进免疫细胞的吞噬作用和炎症反应。此外,CD300A还参与调节免疫细胞的迁移和细胞因子的分泌,影响炎症反应的强度和持续时间。 在炎症反应中,CD300A的激活可以促进促炎细胞因子的产生,增强免疫细胞的杀伤能力。然而,在某些情况下,CD300A的过度激活可能导致免疫反应失控,引发慢性炎症。因此,CD300A在维持免疫系统平衡方面具有重要作用。

保留了天然SIRPα V2的CD47结合位点和免疫调节功能。

在细胞生物学和免疫学研究领域,Recombinant Canine CEACAM-1(重组犬类CEACAM-1)正成为探索细胞黏附和免疫调节机制的重要工具。 CEACAM-1(癌胚抗原相关细胞黏附分子1)是一种重要的免疫球蛋白超家族成员,广泛表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。CEACAM-1在细胞黏附、信号传导和免疫调节中发挥关键作用。它通过同型和异型相互作用,调节细胞间的黏附和信号传递,参与维持组织的完整性和功能。此外,CEACAM-1在免疫系统中也发挥重要作用,调节免疫细胞的活化和信号传导,参与免疫反应的调节。 重组技术为CEACAM-1蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类CEACAM-1蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞黏附、信号转导和免疫细胞激活等。 利用重组犬类CEACAM-1蛋白,研究人员可以深入探究CEACAM-1在细胞黏附和免疫调节中的作用机制。例如,通过与荧光标记的抗体结合,可以在活细胞成像中实时观察CEACAM-1蛋白的动态分布和变化。

随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。

GRO-β(Growth-Regulated Oncogene-β),也称为CXCL2或MIP-2,是一种重要的CXC趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它主要由活化的单核细胞和中性粒细胞产生,并在炎症部位表达。GRO-β对中性粒细胞具有趋化活性,能够吸引这些细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。 生物学功能 GRO-β通过与趋化因子受体CXCR2结合,发挥其生物学功能。它在多种免疫反应中起作用,包括伤口愈合、癌症转移和血管生成。在炎症反应中,GRO-β能够促进中性粒细胞的趋化性,引导这些细胞迅速到达感染或损伤部位,发挥免疫监视和清除功能。 在疾病中的作用 GRO-β的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在某些自身免疫性疾病中,如类风湿关节炎和炎症性肠病,GRO-β的水平可能显著升高,导致过度的免疫细胞浸润和炎症反应。此外,在某些肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的生长和转移。 临床应用潜力 由于GRO-β在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。通过调节GRO-β的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗自身免疫性疾病、某些类型的癌症以及其他炎症性疾病。

使用10×DNA Loading Buffer时,通常按照1:9(上样缓冲液:DNA样品)的比例混合

在生物医学研究中,Recombinant Mouse DLL3 Protein, His Tag(重组小鼠DLL3蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。DLL3(Delta样配体3)是一种重要的Notch信号通路配体,主要在胚胎发育和细胞分化过程中发挥作用。近年来,DLL3在癌症生物学中的作用也引起了广泛关注。 DLL3的功能与作用机制 DLL3是Notch信号通路的关键配体之一,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和分化过程。在胚胎发育中,DLL3参与神经管的形成和神经细胞的分化。它通过激活Notch信号通路,影响细胞的增殖、分化和凋亡,维持组织的稳态。 在癌症生物学中,DLL3的异常表达与多种肿瘤的发生和进展密切相关。例如,在小细胞肺癌(SCLC)和某些神经内分泌肿瘤中,DLL3的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关。DLL3通过激活Notch信号通路,促进肿瘤细胞的增殖和抑制凋亡,从而支持肿瘤的生长和耐药性。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse DLL3 Protein带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。

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