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黄曲霉SHMCCD69211-鼠李糖小短杆菌BrachybacteriumrhamnosumDSM10240T=ATCC51844=IFO15203=NBRC152030-橙黄色黏球菌SHMCCD50197=ATCC25232=CCUG2079=CIP107069=NBRC13542=NCIMB9412

2025-09-02 07:20分类: 质粒特点 阅读:

 

在基础研究中,5'端腺苷酰化酶也为DNA和RNA的结构和功能研究提供了新的思路。

Recombinant Human PDGF R alpha(α-Platelet-Derived Growth Factor Receptor)是研究细胞增殖、迁移及肿瘤微环境的关键工具。该蛋白由 HEK293 细胞表达,序列覆盖胞外结构域(aa 24-524),通过镍柱与分子筛两步纯化,纯度≥98%,内毒素95%,可与 PDGF-AA、-BB 及 -AB 以高亲和力结合,SPR 测得 KD 低至 0.2 nM。功能实验显示,50 ng/mL 即可诱导 NIH-3T3 细胞 ERK1/2 磷酸化峰值于 5 min 出现,EC₅₀≈8 ng/mL,与天然受体一致。冻干粉于 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后一周内活性无衰减,适用于 BLI、ELISA 及 CAR-T 抗原筛选,是解析肿瘤相关成纤维细胞(CAF)信号及开发抗纤维化或抗癌药物的理想试剂。

IL-2主要由活化的T细胞产生,其表达受到多种信号的调控。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse C-Reactive Protein(重组小鼠C反应蛋白,简称CRP)正逐渐成为研究的热点。C反应蛋白是一种急性期蛋白,主要由肝脏合成,在炎症和感染等病理状态下,其血浆水平会显著升高。它在免疫反应、炎症调节以及病原体清除中发挥着重要作用。 C反应蛋白的功能与作用机制 C反应蛋白的主要功能是识别和结合病原体表面的磷脂酰胆碱(PtdCho)和其他病原体相关分子模式(PAMPs)。通过与这些分子结合,C反应蛋白能够激活补体系统,促进病原体的调理作用和吞噬作用。例如,C反应蛋白与病原体结合后,可以激活补体C1q,进而启动补体级联反应,生成调理素C3b和C4b,标记病原体以便于吞噬细胞识别和清除。 此外,C反应蛋白还参与调节炎症反应。它能够与免疫细胞表面的受体结合,如FcγR和补体受体CR1,调节免疫细胞的活化和细胞因子的分泌。在炎症部位,C反应蛋白通过与这些受体相互作用,促进炎症细胞的聚集和炎症因子的释放,增强免疫反应。同时,C反应蛋白也具有一定的抗炎作用,能够通过调节补体系统的激活,减轻过度的炎症损伤。

His标签还可用于固定蛋白进行免疫沉淀或生物传感器检测,进一步拓展了该蛋白的应用范围。

在生物医学研究的众多领域中,重组蛋白技术因其精准性和高效性而备受青睐。重组生物素化人FGL1蛋白(His-Avi Tag)便是这一技术的杰出产物,它为研究人FGL1蛋白的功能和作用机制提供了强大的支持。 FGL1(Fibronectin type III domain-containing protein 1)是一种在免疫调节中具有重要作用的蛋白。它能够与多种免疫细胞表面的受体相互作用,调节免疫细胞的活化、增殖和功能。这种蛋白在维持免疫系统的平衡和应对病原体入侵等方面发挥着关键作用。然而,由于其复杂的结构和功能,对FGL1蛋白的研究一直充满挑战。 重组生物素化人FGL1蛋白(His-Avi Tag)的出现,为这一领域的研究带来了新的突破。这种重组蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人FGL1蛋白上,并带有His-Avi Tag。His-Avi Tag是一种融合标签,His标签便于蛋白的纯化,而Avi标签则有助于生物素的特异性结合。

适用性强:既可用于预制凝胶染色(胶染法),也可用于电泳后染色(泡染法),兼容多种核酸类型。

重组小鼠整合素 αA1β1(ITGA1&ITGB1)异二聚体蛋白(His 标签)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于细胞生物学、发育生物学和疾病机制的研究。整合素 αA1β1 是整合素家族的重要成员,其在细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用中发挥着关键作用,尤其在细胞黏附、迁移和组织发育中具有重要意义。 整合素 αA1β1 的生物学功能 整合素 αA1β1 是一种异二聚体蛋白,由 αA1(ITGA1)亚基和 β1(ITGB1)亚基组成。它主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、成纤维细胞和内皮细胞。整合素 αA1β1 通过与细胞外基质中的胶原蛋白和层粘连蛋白结合,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。这种结合对于细胞的增殖、分化和存活至关重要。 在生理过程中,整合素 αA1β1 在组织发育和修复中发挥重要作用。例如,在胚胎发育过程中,整合素 αA1β1 介导的细胞黏附和迁移有助于细胞的正确定位和组织的形成。此外,整合素 αA1β1 还在伤口愈合过程中促进成纤维细胞和内皮细胞的迁移至伤口部位,从而加速组织修复。

4S Green Plus 是一种无毒、非致癌的核酸染料,其灵敏度与EB相当,能检测到低浓度的核酸。

在生物医学研究中,标签技术(Tagging Technology)是一种广泛应用于蛋白质定位、功能研究和相互作用分析的重要手段。Rhodopsin Epitope Tag(视紫红质表位标签)作为一种新型的标签系统,近年来因其独特的性质和广泛的应用前景而备受关注。 Rhodopsin Epitope Tag的结构与功能 Rhodopsin Epitope Tag源自视紫红质(Rhodopsin),这是一种在视网膜中参与光信号转导的膜蛋白。视紫红质的表位(Epitope)是其与抗体特异性结合的区域,而Rhodopsin Epitope Tag正是基于这一区域设计的。该标签通常由视紫红质的特定氨基酸序列组成,能够被特异性抗体识别,从而实现对目标蛋白的检测和定位。 Rhodopsin Epitope Tag的主要优势在于其高度的特异性和稳定性。由于视紫红质在进化上高度保守,其表位序列在不同物种中具有高度相似性,这使得基于该表位的抗体能够广泛应用于多种生物系统。

这种设计不仅提高了实验效率,还降低了成本,为大规模研究提供了可能。

在免疫学领域,细胞因子扮演着至关重要的角色,它们是细胞间沟通的信使,调节着免疫反应的各个方面。其中,白细胞介素 - 17F(IL-17F)作为一种关键的细胞因子,其在多种病理生理过程中发挥着复杂而多样的作用。而重组食蟹猴 IL-17F 蛋白(His 标签)的出现,为深入探究这一细胞因子的功能机制提供了有力的工具。 重组食蟹猴 IL-17F 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术,利用原核或真核表达系统,将食蟹猴 IL-17F 基因导入宿主细胞,使其高效表达并纯化获得的。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性,能够与相应的受体结合,激活下游信号通路,从而模拟体内 IL-17F 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-17F 蛋白(His 标签)可用于多种实验场景。它可以用于体外细胞实验,研究其对不同免疫细胞亚群的增殖、分化、细胞因子分泌等的影响。例如,通过与 T 细胞共同培养,观察其对 Th17 细胞的诱导作用,以及对其他免疫细胞亚群的相互作用和调节机制。

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