腐败希瓦氏菌ShewanellaputrefaciensATCC49138-Recombinant Rat IL-9-中间柠檬酸杆菌生物型a
总之,4S Green Plus 无毒核酸染料以其安全、高效和环保的特点。
Recombinant Human IGF-BP5(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白5)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员,因其在骨骼生长、组织修复和细胞凋亡调节中的关键作用而备受关注。IGF-BP5在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和稳定性方面发挥重要作用,对维持组织健康和功能至关重要。 调节IGF的生物活性 IGF-BP5的主要功能是与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。通过与IGF结合,IGF-BP5可以延长IGF的半衰期,保护其免受降解,从而增强IGF的生物学效应。此外,IGF-BP5还可以调节IGF的分布和运输,确保IGF能够有效地到达靶细胞。IGF-BP5在调节IGF的生物活性方面具有独特的功能,能够促进IGF与其受体的结合,从而增强IGF的信号传导。 在骨骼生长与修复中的作用 IGF-BP5在骨骼生长和修复中发挥关键作用。它通过调节IGF的生物活性,促进成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和骨组织再生。研究表明,IGF-BP5在骨关节炎等退行性骨疾病中具有潜在的治疗作用,通过刺激软骨再生和修复,减轻关节疼痛和改善关节功能。
IL - 5 还可能在其他过敏性疾病(如过敏性鼻炎、特应性皮炎等)的治疗中发挥重要作用。
T4 RNA连接酶2截短型(突变型)是一种经过基因工程改造的酶,通过引入R55K和K227Q双点突变,显著降低了非特异性连接背景,同时保持了高效的连接活性。这种酶能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'末端,无需ATP参与反应。 特点 高效连接:突变型酶在保持高效连接活性的同时,减少了RNA串联或自连成环等非特异性连接问题。 无需ATP:连接反应不依赖ATP,降低了背景连接。 高纯度:经过严格测试,确保无核酸外切酶、切口酶或RNase残留。 稳定性高:在-20℃条件下可保存3年,避免反复冻融。 应用 T4 RNA连接酶2截短型(突变型)广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:用于二代测序(NGS)中的miRNA、siRNA和piRNA文库构建。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上。 链特异性cDNA文库构建:用于合成链特异性的cDNA文库。 使用方法 反应条件:在1×反应缓冲液中,25℃温育。 灭活条件:65℃加热20分钟。 反应体系:通常需要加入PEG 8000以提高连接效率。
通过调节SLAMF7的活性,有望增强机体的抗肿瘤免疫反应,为癌症治疗提供新的思路。
在生物医学研究中,Recombinant Ferret TNF-α Protein(重组雪貂肿瘤坏死因子-α蛋白)作为一种重要的研究工具,为科学家们提供了深入探索炎症和免疫反应机制的机会。TNF-α 是一种多功能细胞因子,在调节免疫反应、促进细胞凋亡以及维持组织稳态中发挥着关键作用。 结构与功能 TNF-α 是一种由 157 个氨基酸组成的多肽,通常以同源三聚体的形式存在。它通过与两种受体——TNFR1 和 TNFR2 结合,激活多种细胞内信号通路。TNF-α 的主要功能包括: 炎症反应:TNF-α 能够诱导炎症细胞的趋化和活化,增加血管通透性,从而加速炎症因子的聚集和炎症部位的修复。 免疫调节:TNF-α 可以增强 T 细胞和 B 细胞的活性,促进抗体的产生,对于维持机体的免疫平衡至关重要。 细胞凋亡:TNF-α 通过激活 caspase 通路,诱导细胞凋亡,这对于清除受损细胞和维持组织稳态具有重要意义。 在疾病中的作用 TNF-α 在多种疾病中扮演着重要角色。在感染性疾病中,TNF-α 的适度表达有助于清除病原体,但过度表达可能导致炎症反应过度,引发自身免疫性疾病。
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在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测CD5在细胞表面的表达水平和分布情况。
Recombinant Human NTS1 Protein, hFc Tag 是一款高活性、全长七次跨膜受体胞外域融合蛋白,由 HEK293 悬浮表达,N 端保留天然信号肽,C 端接人 IgG1 Fc,分子量约 45 kDa(非还原)。经 Protein A 与 SEC-MALS 双重纯化,单体占比≥95%,内毒素低于 0.1 EU/μg。SPR 显示其与神经降压素(NTS)亲和力 KD 为 0.7 nM,信号-背景比优于传统标签版本;在 Ca²⁺流 FLIPR 实验中,可与 Gq 通路重建系统耦合,EC₅₀ 为 3.2 nM,完全依赖 NTS 配体。hFc 标签支持一步 Protein A 固定,适配 BLI、AlphaLISA 及 CAR-T 抗原筛选。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减。每批次附带 GPCR 活性报告,确保实验可重复,是研究神经精神疾病、镇痛靶点及肿瘤微环境的多功能工具。

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在细胞生物学中,微管系统是细胞骨架的重要组成部分,它在细胞形态维持、细胞分裂、细胞内运输等多种细胞功能中起着关键作用。γ-微管蛋白(γ-Tubulin)作为微管组织中心的核心蛋白,对于微管的成核和组装至关重要。Rabbit anti-γ-Tubulin Polyclonal Antibody(兔抗γ-微管蛋白多克隆抗体)为研究这一关键蛋白提供了强大的工具。 γ-微管蛋白是微管蛋白家族的一员,主要存在于微管组织中心(MTOC),如中心体和基体。它在微管的成核过程中发挥着核心作用,通过与α/β-微管蛋白二聚体结合,促进微管的聚合和延伸。在细胞分裂过程中,γ-微管蛋白在中心体的组装和功能中起着关键作用,确保染色体的正确分离。此外,γ-微管蛋白还参与细胞内囊泡和细胞器的运输,维持细胞的正常生理功能。异常的γ-微管蛋白表达或功能失调可能导致细胞分裂异常和细胞形态紊乱,与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症和神经退行性疾病等。 Rabbit anti-γ-Tubulin Polyclonal Antibody是通过将γ-微管蛋白或其片段注入兔子体内,诱导兔子产生针对γ-微管蛋白的特异性抗体。
随着研究的不断深入,其在小鼠模型中的应用将为相关疾病的治疗提供更多的可能性。
三磷酸腺苷(ATP)是细胞内最重要的能量分子,参与了几乎所有的生物化学反应。在生物化学和分子生物学实验中,高纯度的ATP(100mM, Nuclease free)是研究细胞能量代谢和信号传导不可或缺的试剂。 ATP(100mM, Nuclease free)是一种高浓度的ATP溶液,其浓度达到100mM,能够满足多种实验需求。这种产品经过严格的质量控制,确保其纯度和稳定性,同时经过核酸酶去除处理,保证了其“Nuclease free”的特性。这一特性对于许多分子生物学实验至关重要,因为核酸酶的存在可能会干扰实验结果,尤其是涉及DNA或RNA的实验。 在细胞代谢研究中,ATP(100mM, Nuclease free)可用于研究细胞能量的产生和利用。例如,在线粒体功能研究中,ATP是衡量细胞能量状态的关键指标。通过添加高纯度的ATP,研究人员可以模拟细胞内的能量环境,研究细胞在不同能量条件下的生理反应。 此外,ATP(100mM, Nuclease free)在信号传导研究中也发挥着重要作用。许多细胞信号通路依赖于ATP作为能量来源,例如蛋白激酶的活性需要ATP提供磷酸基团。
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