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细极链格孢蒜生变种-IL-12, His, Rat-肺炎克雷伯氏菌KlebsiellapneumoniaeACCC10370

2025-12-22 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

兔抗BAP31单克隆抗体持续推动内质网生物学与疾病转化研究的深度发展。

Synaptophysin(突触素)是突触小泡膜的关键跨膜糖蛋白,作为神经元突触前终末的特异性标志物,在神经元通讯、神经递质释放及突触可塑性研究中具有不可替代的地位。兔抗Synaptophysin单克隆抗体凭借其超高特异性与低背景干扰,成为神经科学、神经病理诊断及干细胞分化研究的金标准试剂。 该抗体采用兔源杂交瘤技术制备,突破传统鼠源抗体的表位局限性。兔免疫系统可识别Synaptophysin四跨膜结构域的保守构象表位,产生纳摩尔级高亲和力抗体,在Western Blot中精准检测约38 kDa条带,并能有效区分其在神经元与非神经元组织中的表达谱。其单克隆特性确保批次高度稳定,在免疫组化(IHC)中呈现清晰、特异的点状突触终末染色模式,即使在密度极高的脑皮层组织中也能实现低背景、高信噪比的检测。 在神经退行性疾病研究中,该抗体通过免疫荧光定量分析阿尔茨海默病模型突触密度的动态丢失,评估抗Aβ疗法的神经保护效果。神经病理诊断领域,该抗体是鉴别神经内分泌肿瘤(如小细胞肺癌、神经母细胞瘤)的核心标志物,其突触素阳性表达支持神经内分泌分化诊断。

缓激肽是一种强效的血管扩张剂,能够增加血管通透性,促进炎症细胞浸润,并在疼痛感知中发挥作用。

AAM培养基(Active Autolysis Medium)是一种低营养、高渗透的“自溶诱导”液体培养基,专用于研究芽孢杆菌(Bacillus)、链霉菌(Streptomyces)等革兰阳性菌的 programmed cell death(PCD)与胞内酶释放机制。配方核心仅三组分:0.05 % 葡萄糖、0.02 M (NH₄)₂SO₄、0.05 M KH₂PO₄-Na₂HPO₄ 缓冲对,pH 7.4 ± 0.2;另加 0.5 M NaCl 维持高渗,抑制细胞分裂而触发能量匮乏型自溶。灭菌后冷却,接种对数后期菌液,30 ℃、120 r min⁻¹ 振荡培养;因碳氮源迅速耗尽,菌体于 6 h 进入静止期,12 h 开始 OD₆₀₀ 下降,胞内蛋白酶、核酸酶与细胞壁水解酶相继释放,上清粘度降低、DNA-蛋白复合物增多,可在 260 nm 追踪核酸泄漏曲线。补充 1 mM Mg²⁺ 可延迟自溶 4 h,用于对照。AAM 成分极简、背景干净,是解析细菌自溶调控、工业酶定向释放及抗生素后效应(PAE)的“饥饿诱导瓶”。

柯萨奇病毒A16型兔多抗是通过将CVA16病毒抗原注入兔子体内,刺激其免疫系统产生特异性抗体。

在真菌生理学家眼里,Gorodkowa肉汤(Gorodkowa Broth, GB)是一锅“清汤寡水”的魔法汤:仅含0.5 %葡萄糖、0.5 %酵母膏与0.5 %蛋白胨,碳氮比接近1:1,pH自然5.2。低糖贫营养迫使酵母先快速耗竭碳源,随后跌入氮限制,从而同步激活减数分裂与孢子形成途径,成为诱导酿酒酵母、库德里阿兹威毕赤酵母等产孢的经典液体培养基。 配方极简却暗藏节奏:葡萄糖5 g、酵母膏5 g、蛋白胨5 g,蒸馏水1 L,分装试管(每管3 mL),115 ℃灭菌15 min。最终糖浓度仅为YPD的1/4,酵母膏与蛋白胨等量,既提供B族维生素与氨基酸,又避免营养过剩抑制分化;弱酸环境抑制细菌,却贴近酵母最适产孢范围。接种宜用对数中期菌液1:100稀释,25–28 ℃静置3天,液面先出现白色菌膜,随后管底沉积子囊簇。 操作关键在“先饱后饿”:种子液用YPD培养至OD600≈2,离心后重悬于GB,起始密度≈10⁷ cells mL⁻¹,静置48 h即可见>60 %四孢子子囊;若需同步化,可在0 h补0.02 %腺嘌呤,24 h后孢子形成率提高至80 %。

其缺失或下调在乳腺癌、肺癌及骨肉瘤中频发,与预后不良和化疗耐药密切相关。

在免疫学研究中,BTN3A1(Butyrophilin 3A1)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 BTN3A1 蛋白(Recombinant Cynomolgus BTN3A1)的开发,为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具。 BTN3A1 的生物学功能 BTN3A1 是 Butyrophilin 家族的一员,该家族的成员在免疫调节中发挥着重要作用。BTN3A1 主要表达于抗原呈递细胞(APCs)和某些免疫细胞表面,通过与 T 细胞上的特定受体相互作用,调节 T 细胞的活化和功能。研究表明,BTN3A1 可能通过影响 T 细胞的增殖、细胞因子分泌和细胞毒性功能,参与免疫反应的精细调控。 重组食蟹猴 BTN3A1 蛋白的制备 重组食蟹猴 BTN3A1 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 BTN3A1 在免疫反应中的作用提供了有力支持。

在类风湿关节炎等疾病中,LILRA1的异常表达可能与炎症反应的持续激活有关。

在肿瘤免疫学领域,NY-ESO-1(纽约食管鳞状细胞癌抗原)作为一种重要的癌睾抗原,因其在多种肿瘤中的特异性表达而备受关注。NY-ESO-1 在正常组织中通常不表达或低表达,但在黑色素瘤、肺癌、卵巢癌等多种癌症中异常高表达。Recombinant Human HLA-A*02:01 & B2M & NY-ESO-1 (SLLMWITQC) Tetramer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究肿瘤免疫反应和开发新型免疫疗法提供了强大的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A02:01、B2M 和 NY-ESO-1 的抗原肽 SLLMWITQC 组成。HLA-A02:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将肿瘤抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*02:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。NY-ESO-1 的抗原肽 SLLMWITQC 是肿瘤细胞中高表达的抗原,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。

TSC/SC琼脂广泛应用于医院感染暴发调查、抗菌药物体外药效试验及益生菌拮抗实验。

重组FITC标记的人表皮生长因子受体(Recombinant FITC-Labeled Human EGFR)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。表皮生长因子受体(EGFR)是一种受体酪氨酸激酶,广泛表达于多种细胞类型中,参与细胞增殖、分化、存活和迁移等关键生物学过程。由于其在多种癌症中的异常激活和过表达,EGFR已成为癌症治疗的重要靶点之一。 EGFR与癌症 EGFR在多种癌症中异常激活,包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌和头颈部肿瘤等。其过表达或基因突变导致受体持续激活,进而激活下游的PI3K/Akt、MAPK等信号通路,促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭。因此,EGFR靶向治疗已成为多种癌症的标准治疗策略之一。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人EGFR蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将EGFR基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。FITC标记的EGFR蛋白不仅保留了天然EGFR的生物活性,还为流式细胞术、免疫荧光和荧光显微镜等检测方法提供了便利。

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