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奇异球菌属Deinococcussp.-耻垢分枝杆菌SHMCCD73168=ATCC607-长孢洛德酵母

2025-12-24 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

它在胚胎发育、组织修复和肿瘤发生等生理和病理过程中发挥着关键作用。

世纪双歧杆菌(Bifidobacterium longum)是双歧杆菌属中的“明星菌”,革兰氏阳性、厌氧、不产芽孢,菌体一端分叉呈“Y”形,最适温度36–38 ℃、pH 6.5–7.0,在胃酸和胆汁中存活率高,是人体肠道的常驻原籍菌。其基因组含大量碳水化合物利用基因簇,可通过“双歧支路”将低聚果糖、低聚半乳糖等发酵为乳酸与乙酸(摩尔比约2:1),快速降低肠腔pH,抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等致病菌,同时促进钙、镁、铁等矿物质吸收。 免疫调节是世纪双歧杆菌的“王牌功能”。菌株BB-46与树突细胞共培养后,可诱导IL-10、TGF-β等抗炎因子分泌,抑制TNF-α、IL-6等促炎介质的释放;口服该菌的小鼠,肿瘤微环境中CD8⁺杀伤性T细胞数量增加63 %,移植瘤体积缩小35–80 %,显示出潜在的辅助抗肿瘤活性。临床研究显示,连续4周摄入10¹⁰ CFU/d的世纪双歧杆菌,可显著缓解成人肠易激综合征(IBS)的腹胀、腹痛评分,并提高粪便sIgA水平,增强肠道屏障。 在食品工业中,世纪双歧杆菌被制成冻干粉、微胶囊和常温酸奶发酵剂,可在不冷藏条件下保持10⁹ CFU/g活菌数18个月。

组蛋白 H3 的丙酰化修饰可能与细胞代谢、基因转录调控、细胞分化以及癌症发生等过程密切相关。

环发仙菌(Pilimelia anulata)是发仙菌属(Pilimelia)的模式种,1966 年由美国学者 Kane 首次定名,标准菌株 JCM 3090 分离自淡水沉积物,现以冻干形式保藏于全球 9 大菌种中心,是研究水生放线菌分化与生态的模式材料 。菌株革兰氏阳性、严格好氧,无气生菌丝;基内菌丝宽 1.0–1.8 µm,可长达 100 µm,顶端生出筒状孢囊,囊内孢子排成长达 35 µm 的平行链,成熟后释放具极生鞭毛的杆状游动孢子,宛如水中“微缩鱼雷” 。 细胞壁含 2,6-二氨基庚二酸,全细胞糖为葡萄糖、阿拉伯糖、木糖及少量半乳糖,醌系以 MK-9(H₄) 为主,化学指纹独特,被归入细胞壁Ⅸ型、糖型 D 的放线菌分支 。在蛋白胨琼脂上,菌落呈黄色或黄灰色软膏状,偶尔分泌扩散性类黑色素,需氧培养 5–7 天即可形成明显色素环,是实验室快速识别的“视觉标签” 。 生态功能上,环发仙菌能分泌纤维素酶、果胶酶与碱性磷酸酶,可分解水体中的落叶与藻类残体,释放可溶性有机碳与磷酸盐,是淡水“碎屑食物网”的关键枢纽。

通过流式细胞术,可检测Siglec-8在炎症细胞表面的表达水平。

在分子生物学和基因调控研究中,锌指蛋白家族因其在基因表达调控中的关键作用而备受关注。ZNF498(Zinc Finger Protein 498)作为锌指蛋白家族的重要成员,参与调节基因转录和细胞功能。Rabbit anti-ZNF498 Polyclonal Antibody 为研究 ZNF498 的功能及其在相关疾病中的作用提供了强大的工具。 ZNF498 是一种富含锌指结构域的转录因子,主要通过结合特定的 DNA 序列来调控基因的转录。锌指结构域赋予 ZNF498 高度的 DNA 结合特异性,使其能够精确地调节目标基因的表达。研究表明,ZNF498 在多种细胞类型中表达,尤其是在神经系统和免疫系统中。ZNF498 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括神经退行性疾病、免疫系统疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究 ZNF498 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。

TKFC 的异常表达可能与多种疾病的发生发展有关,包括癌症。

Rabbit anti-Symmetric Di-Methyl Arginine Polyclonal Antibody(兔抗对称二甲基精氨酸多克隆抗体)是研究精氨酸甲基化修饰与RNA代谢不可或缺的高特异性试剂。对称二甲基精氨酸(SDMA)由PRMT5催化,主要存在于剪接体核心蛋白Sm及多种RNA结合蛋白,调控pre-mRNA剪接、转录延伸及蛋白质相互作用,其异常水平与血液肿瘤、神经系统疾病及癌症转移密切相关。 本品以化学合成SDMA-BSA/KLH偶联物免疫新西兰大白兔,经亲和层析纯化获得多克隆IgG,可识别含SDMA的蛋白,与非对称二甲基精氨酸(ADMA)及未修饰精氨酸交叉<3%,批次CV<5%。 性能验证显示:Dot blot中可检测低至0.1 ng的合成肽;WB中可于HeLa、小鼠脾脏及植物样本检出多条带,经PRMT5抑制剂处理后信号显著减弱;免疫荧光下,抗体呈核内斑点状分布,与SmB/B'共定位,经转录抑制剂处理后斑点聚集;IHC在慢性淋巴细胞白血病组织芯片中显示染色强度与PRMT5表达正相关,可用于疾病分级。

在分子生物学实验中,核酸电泳是检测核酸片段大小和纯度的关键技术之一。

Recombinant Rat Coagulation Factor II Protein, His Tag(重组大鼠凝血因子II蛋白,带组氨酸标签)是一种在血液凝固和抗凝血平衡中发挥关键作用的蛋白质。凝血因子II,也称为前凝血酶(Prothrombin),是血液凝固级联反应中的一个关键成分,负责生成具有活性的凝血酶(Thrombin),从而促进血液凝固。 在血液凝固中的作用 凝血因子II是血液凝固级联反应中的关键因子。在凝血过程中,凝血因子II被激活成为凝血酶,凝血酶能够催化纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成稳定的血凝块,从而阻止出血。这一过程对于维持血管完整性至关重要。例如,在受伤或手术过程中,凝血因子II的激活能够迅速形成血凝块,防止过度出血。 在抗凝血平衡中的作用 除了促进血液凝固,凝血因子II还参与维持抗凝血平衡。凝血酶的生成受到多种抗凝血因子的严格调控,如抗凝血酶III(ATIII)和蛋白C系统。这些抗凝血因子能够抑制凝血酶的活性,防止血液过度凝固,从而维持血液的流动性。因此,凝血因子II在血液凝固和抗凝血平衡中起着至关重要的作用。

E1蛋白还参与调节病毒基因的表达,确保病毒在宿主细胞内的高效复制和传播。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse Complement Factor I Protein, His Tag(重组小鼠补体因子I蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。补体因子I(CFI)是补体系统的重要调节蛋白,广泛存在于血清和体液中。它在调节补体系统的激活、维持免疫稳态以及防止自身损伤中发挥着关键作用。 CFI的功能与作用机制 补体因子I的主要功能是通过裂解补体成分C3b和C4b,抑制补体系统的过度激活。C3b和C4b是补体级联反应中的关键中间产物,它们的过度积累可能导致细胞损伤和炎症反应。CFI通过特异性地识别并裂解C3b和C4b,将其转化为无活性的形式,从而终止补体系统的进一步激活。这一过程对于维持免疫系统的稳态至关重要,防止补体系统的异常激活对自身组织造成损伤。 此外,CFI还参与调节免疫细胞的活化和功能。通过调节补体系统的活性,CFI间接影响免疫细胞的趋化性、吞噬作用和细胞因子分泌。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和补体相关疾病,CFI的表达水平或功能异常可能导致补体系统的失调,加剧疾病的发展。

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