甘蔗生节棱孢SHMCCD63385-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51183ivcas7.00655-黄棕色链霉菌SHMCCD59785
它不仅有助于基础生物学研究,还为开发针对肿瘤侵袭和组织纤维化的治疗策略提供了有力支持。
重组人DLL4蛋白(Recombinant Human DLL4 Protein)是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,它是Notch信号通路的重要配体之一。DLL4(Delta-like 4)在血管生成、细胞分化和组织发育中发挥着关键作用,是研究细胞命运决定和组织稳态的重要工具。 Notch信号通路在胚胎发育、干细胞维持和组织再生中起着至关重要的作用。DLL4作为Notch信号通路的关键配体,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和组织的形成。特别是在血管生成过程中,DLL4-Notch信号通路对于维持血管内皮细胞的稳态和促进新生血管的形成至关重要。DLL4的表达主要集中在血管内皮细胞中,通过激活Notch信号通路,DLL4能够调节血管内皮细胞的增殖、迁移和分化,从而促进血管的新生和成熟。 重组人DLL4蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DLL4基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然DLL4的生物活性,能够与Notch受体特异性结合,激活Notch信号通路。
将 4S Green 加入冷却至 50-60℃的琼脂糖溶液中,使其终浓度为 1×,轻轻混合后倒胶。
磁珠法动物RNA提取试剂盒是一种专为动物组织和细胞样本设计的高效RNA提取工具。它利用磁珠表面修饰的硅胶膜技术,通过磁力分离和洗涤步骤,快速提取高纯度的总RNA,包括mRNA、rRNA和小RNA。 工作原理 磁珠法动物RNA提取试剂盒的核心在于其磁珠表面修饰的硅胶膜。在特定的盐浓度下,RNA能够特异性地结合到硅胶膜上,而杂质则被去除。通过磁力架的作用,磁珠与溶液快速分离,经过洗涤去除残留杂质后,用低盐或水洗脱RNA。 优势 高纯度:提取的RNA纯度高,无蛋白和基因组DNA污染,适合多种下游实验。 快速高效:整个提取过程仅需30分钟,操作简便。 适用范围广:适用于多种动物组织和细胞样本,包括小鼠、大鼠、兔子等。 无需有毒试剂:无需使用苯酚、氯仿等有毒试剂,操作更安全。 应用场景 提取的RNA可用于多种分子生物学实验,包括: 基因表达分析:如RT-qPCR、Northern blot。 高通量测序:如RNA-seq、miRNA-seq。 cDNA文库构建:用于基因克隆和功能研究。 体外翻译:用于研究基因表达和蛋白质合成。
这种新型疫苗有望提高疫苗的保护率,特别是在免疫功能较弱的人群中。
在免疫学和炎症研究领域,白细胞介素 - 31(IL-31)作为一种新兴的细胞因子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 IL-31 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在免疫调节和炎症反应中的作用提供了有力的工具。 IL-31 是一种主要由 T 细胞产生的细胞因子,属于白细胞介素 - 6(IL-6)超家族。它通过与其受体 IL-31RA 结合,激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。IL-31 在多种生理和病理过程中发挥着重要作用,包括调节 T 细胞的增殖和分化、促进炎症反应以及参与组织修复。此外,IL-31 还与多种疾病的发生发展密切相关,如特应性皮炎、哮喘和某些自身免疫性疾病。 重组食蟹猴 IL-31 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-31 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。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。
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在体外实验中,高纯度的ATP可以用于激活这些酶,研究其在信号传导中的作用。
重组食蟹猴IgE蛋白(His-Avi Tag)是一种重要的免疫球蛋白,属于抗体的一种。IgE(免疫球蛋白E)在过敏反应、寄生虫感染和免疫调节中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IgE蛋白的开发为过敏反应和免疫学研究提供了重要的工具。 IgE主要由浆细胞产生,其Fc段能够与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和力IgE受体(FcεRI)结合。在过敏反应中,IgE抗体识别并结合过敏原,触发肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放组胺、白三烯等炎症介质,导致过敏症状。此外,IgE在寄生虫感染中也发挥重要作用,通过激活补体系统和吸引免疫细胞,帮助清除寄生虫。 重组食蟹猴IgE蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His-Avi Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His-Avi Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IgE蛋白可用于体外实验,研究其在过敏反应和寄生虫感染中的具体作用机制。
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由于其在免疫激活中的关键作用,CD40有望成为治疗多种疾病的靶点。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD43 Protein, hFc Tag(重组小鼠CD43蛋白,人IgG Fc标签)正逐渐成为研究的热点。CD43,也称为白细胞黏附分子-1(Leukosialin),是一种糖蛋白,主要表达于白细胞表面,包括T细胞、B细胞、单核细胞和中性粒细胞。它在细胞黏附、免疫细胞激活和免疫调节中发挥着重要作用。 CD43的功能与作用机制 CD43是一种硫酸软骨素蛋白,在白细胞的黏附和迁移过程中发挥关键作用。它通过与细胞外基质和其他细胞表面分子相互作用,调节白细胞的黏附和迁移。例如,在炎症反应中,CD43能够帮助白细胞穿过血管壁,到达炎症部位。此外,CD43还参与调节免疫细胞的激活和信号传导,影响免疫反应的强度和持续时间。 在免疫调节方面,CD43通过与其他免疫分子的相互作用,影响免疫细胞的功能。例如,CD43能够与CD44相互作用,调节T细胞的活化和增殖。此外,CD43还参与调节白细胞的凋亡过程,维持免疫系统的稳态。
通过与NK细胞或T细胞共培养,可以观察DNAM-1对免疫细胞激活和细胞毒性功能的影响。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD39(重组小鼠CD39蛋白)正逐渐成为研究的热点。CD39是一种细胞表面酶,广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它在免疫调节、细胞代谢以及炎症反应中发挥着重要作用。 CD39的功能与作用机制 CD39的主要功能是水解细胞外的腺苷三磷酸(ATP)和腺苷二磷酸(ADP),生成腺苷单磷酸(AMP)。这一过程对于调节细胞外的核苷酸水平至关重要。在免疫反应中,细胞外ATP是一种重要的免疫调节分子,能够激活免疫细胞并促进炎症反应。通过水解ATP,CD39可以抑制过度的免疫反应,从而发挥抗炎作用。 此外,CD39还参与调节免疫细胞的代谢状态。例如,在调节性T细胞(Tregs)中,CD39的高表达与免疫抑制功能密切相关。Tregs通过CD39的活性,清除细胞外ATP,抑制其他免疫细胞的过度活化,维持免疫系统的稳态。 在肿瘤微环境中,CD39的表达也受到关注。肿瘤细胞和肿瘤相关免疫细胞上的CD39可以通过水解ATP,抑制抗肿瘤免疫反应,促进肿瘤的免疫逃逸。
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