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Viridibacillusarenosi-黄褐色短芽孢杆菌-地衣芽孢杆菌SHMCCD50604

2025-11-12 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

GTBE 电泳缓冲液(1×)的主要优点在于其高效的分离能力和稳定的电泳性能。

在荧光定量PCR(qPCR)实验中,探针法因其高特异性和高灵敏度而被广泛应用于基因表达分析、病原体检测和基因拷贝数变异分析等领域。然而,实验室中的PCR产物污染可能导致假阳性结果,严重影响实验的可靠性。此外,某些qPCR仪器(如部分ABI系列)需要低浓度的ROX参考染料来校正孔间荧光信号的差异。Probe qPCR Mix (2×, Low ROX, UDG Plus)通过整合低浓度ROX校正功能和UDG防污染技术,提供了一种高效、精准且可靠的qPCR解决方案。 低浓度ROX与UDG技术的双重优势 Probe qPCR Mix (2×, Low ROX, UDG Plus)结合了两种关键技术:低浓度ROX参考染料和UDG(尿嘧啶-DNA糖基化酶)防污染系统。低浓度ROX能够有效校正孔间荧光信号的差异,确保荧光定量的准确性,特别适用于需要低浓度ROX的qPCR仪器(如部分ABI系列)。而UDG技术则通过降解含有尿嘧啶的DNA,防止实验室中的PCR产物污染,从而减少假阳性结果,提高实验的可靠性。

随着对UBE2B功能和调控机制的深入研究,科学家们正在探索其在疾病治疗中的潜在应用。

在免疫学研究中,Recombinant Mouse Qa-1b & B2M & Qdm (AMAPRTLLL) Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种极具潜力的研究工具,为探索免疫调节机制和开发新型免疫治疗方法提供了新的视角。 Qa-1b 是小鼠非经典MHC I类分子,与免疫调节密切相关。它在维持免疫稳态、调节T细胞活性以及参与免疫逃逸过程中发挥着重要作用。Qdm(Qa-1b的免疫显性表位AMAPRTLLL)是Qa-1b的标志性肽段,能够被CD8+ T细胞识别,是研究免疫调节机制的关键靶点。通过将Qa-1b、β2-微球蛋白(B2M)和Qdm肽段结合,该单体蛋白能够高效地模拟体内Qa-1b的抗原呈递过程。 该蛋白的结构设计使其能够特异性地激活和检测靶向Qdm的CD8+ T细胞。β2-微球蛋白(B2M)是MHC I类分子的稳定伴侣,确保Qa-1b在细胞表面的正确表达。His-Avi Tag的加入进一步增强了蛋白的可操作性和检测便利性,使其在实验中更容易进行纯化和标记。

在功能上,LIF R在胚胎发育、神经保护、免疫调节等方面发挥关键作用。

重组人激肽释放酶5(Recombinant Human Kallikrein 5,简称KLK5)是一种丝氨酸蛋白酶,属于人组织激肽释放酶家族成员,广泛表达于皮肤、乳腺、唾液腺和食管等组织中。KLK5在皮肤中尤其丰富,主要参与角质层蛋白的降解过程,对维持皮肤屏障功能和正常脱屑具有重要作用。 该重组蛋白通常采用大肠杆菌表达系统制备,N端带有His标签,便于通过金属螯合亲和层析(IMAC)进行高效纯化,纯度可达95%以上。蛋白以液体形式提供,溶解于含尿素的缓冲液中,适合用于体外酶活性分析、抗体开发及蛋白质相互作用研究。 研究表明,KLK5具有胰蛋白酶样活性,能够特异性切割含有精氨酸或赖氨酸残基的底物,但不具有胰凝乳蛋白酶样活性。此外,KLK5在体液中可与蛋白酶抑制剂如α1-抗胰蛋白酶和α2-巨球蛋白形成复合物,这种相互作用可能调节其酶活性,并在炎症和肿瘤微环境中发挥重要作用。 在肿瘤研究中,KLK5被发现与卵巢癌和乳腺癌的发生发展密切相关,其表达水平在患者血清和腹水中显著升高,提示其可能作为潜在的肿瘤标志物用于临床诊断和预后评估。

在疾病研究方面,FGFR2 alpha (IIIb)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。

Recombinant Mouse PTK7(重组小鼠酪氨酸激酶7)是一种在细胞信号传导和胚胎发育中发挥关键作用的蛋白质。尽管其名称中包含“酪氨酸激酶”,但PTK7实际上并不具备酪氨酸激酶活性。它属于受体酪氨酸激酶样蛋白家族,主要通过与其他细胞表面分子相互作用来调节细胞行为。 在胚胎发育过程中,PTK7在多个组织中表达,尤其是在神经系统和心血管系统的形成中发挥重要作用。研究表明,PTK7通过与Wnt信号通路的相互作用,调节细胞的极性和迁移。在神经发育中,PTK7有助于神经元的迁移和轴突的导向,确保神经系统的正常形成。此外,PTK7在心血管系统的发育中也起到关键作用,它通过调节细胞间的黏附和迁移,促进血管的形成和重塑。 Recombinant Mouse PTK7通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。它可以用于体外实验,研究PTK7与其他细胞表面分子的相互作用机制,以及其在细胞信号传导中的作用。此外,重组PTK7还可用于动物模型研究,探索其在胚胎发育和组织再生中的功能。

由于MAGE-A10在正常组织中表达水平较低,它被认为是一个理想的肿瘤免疫治疗靶点。

Recombinant Biotinylated Human ALCAM(生物素标记的重组人ALCAM蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞黏附、免疫细胞相互作用以及相关疾病机制提供了重要的工具。ALCAM(激活的白细胞黏附分子)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于免疫细胞(如T细胞、树突状细胞)和某些肿瘤细胞表面,参与调节细胞间黏附、免疫细胞的迁移和激活。 在免疫系统中,ALCAM通过与CD66等配体结合,调节免疫细胞的黏附和迁移。例如,在T细胞介导的免疫反应中,ALCAM与CD66的相互作用有助于T细胞与抗原呈递细胞(APC)的结合,促进免疫反应的启动。此外,ALCAM在肿瘤微环境中也发挥重要作用,其异常表达可能导致肿瘤细胞的黏附和侵袭能力增强,影响肿瘤的进展和转移。 生物素标记技术为ALCAM的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Human ALCAM能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ALCAM的高灵敏度检测和定位分析。

SYBR Green I的诱变性明显低于EB,但仍需谨慎操作,避免直接接触皮肤。

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGFBR1(转化生长因子β受体I)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、凋亡以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人TGFBR1蛋白(mFc-Avi Tag)的开发,为深入研究TGFBR1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGFBR1是TGF-β信号通路中的核心组分,通过与TGF-β配体结合,激活下游信号通路,如Smad依赖和非Smad依赖的信号通路,从而调节细胞的行为。TGFBR1在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤和自身免疫性疾病。因此,研究TGFBR1的机制和功能对于理解细胞信号传导和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TGFBR1蛋白通过生物技术手段制备,其mFc-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。

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