Cystobactergracilis-娄地青霉SHMCCD65323F227-SHMCCD64079=CBS206.64=MUCL280
使用前 10 000 × g 瞬时离心 30 s,可完全回收管壁抗体,进一步提升经济性。
威氏芽孢杆菌是土壤里低调的“多面手”。它先以杆状活菌在根际游弋,一遇干旱、高温便迅速缩成厚壁芽孢,可耐沸水煮十分钟、紫外曝晒两小时,仍能在十年后遇水萌发。植保学家把它当“活体杀菌剂”:芽孢复苏后分泌表面活性素、伊枯草菌素,像微型剪刀刺破病原真菌膜,对白绢、根腐、灰霉的抑制率超七成;同时诱导植物开启系统抗性,番茄未染病就先“武装”叶片。温室试验显示,每亩用两百克菌粉拌基质,黄瓜枯萎率降四成,农药少打一半,果实仍青亮。更妙的是,它能分解有机磷长链,释放正磷酸供作物吸收,相当于给土壤配了“微肥”。东北大豆连作田因它缓解“磷饥饿”,亩产增8%。如今,生物公司以玉米浆发酵罐培养,把芽孢制成可湿性粉剂,拌种、滴灌皆宜,保质期两年,运输不必冷链。科学家还在其基因组里插入耐盐基因,让它在西北盐碱地也能萌发,为弃荒滩涂夺回粮田。小小威氏芽孢杆菌,用微米之躯守护绿色丰收,让农药瓶少一个,饭碗多一粒。
它不仅在代谢调节中发挥关键作用,还可能参与免疫系统和神经系统的功能调节。
科里奥盐红菌(Halorubrum coriense)是嗜盐古菌家族中一位优雅的"红色居民",其学名源自澳大利亚科里奥湾盐场——这一是它的首次分离地。作为极端微生物的代表,它完美诠释了生命在高盐环境中的适应智慧。 该菌最显著的特征是其极端嗜盐性。它只能在盐浓度15-30%的环境中生长,最佳盐度接近饱和盐水,在低盐环境中反而因渗透压失衡而裂解。细胞呈不规则杆状,富含类胡萝卜素等红色素,使菌落在盐场结晶池呈现出瑰丽的粉红色或橙红色,这些色素不仅捕获光能,更保护细胞免受紫外线损伤。 在生态系统中,科里奥盐红菌是盐湖物质循环的关键驱动者。它通过有氧呼吸代谢有机物,其代谢产物为其他嗜盐微生物提供营养,形成独特的"嗜盐食物链"。细胞膜中独特的醚键脂和表面糖蛋白,使其能在高盐、强碱、高辐射的多重胁迫下保持稳定。 生物技术应用前景广阔。其产生的嗜盐蛋白酶、淀粉酶在洗涤剂、皮革加工中无需额外添加盐,大幅降低工业成本。红色素作为天然抗氧化剂,在食品与化妆品行业备受青睐。更前沿的是,其DNA修复酶和分子伴侣蛋白为开发抗辐射生物制剂提供了基因模板。
在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测GUCY2C在细胞表面的表达水平和分布情况。
在免疫学和细胞生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse IL-2 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠IL-2蛋白,His-Avi标签)正成为探索IL-2功能和相关疾病机制的重要工具。 IL-2(白细胞介素-2)是一种重要的细胞因子,主要由活化的T细胞分泌。它在免疫系统中发挥着关键作用,通过与IL-2受体结合,促进T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)的增殖、分化和存活。IL-2在维持免疫稳态、调节免疫反应以及促进免疫细胞的活化中起着至关重要的作用。此外,IL-2在多种疾病中表达异常,包括自身免疫疾病、免疫缺陷病和某些癌症,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为IL-2蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠IL-2蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对IL-2蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
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在药物研发方面,重组人FcεRIα可用于筛选能够阻断IgE与其受体结合的药物。
Mouse anti-2-Hydroxyisobutyryllysine Monoclonal Antibody(小鼠抗2-羟基异丁酰赖氨酸单克隆抗体)是表观遗传与代谢物修饰研究的新型专用工具。2-Hydroxyisobutyryllysine(Khib)为短链酰化修饰,由2-羟基异丁酰-CoA供体通过酶催化或代谢应激非酶途径加载于赖氨酸残基,广泛存在于组蛋白、代谢酶和信号蛋白,调控染色质松弛、转录活性及酶功能,其丰度随高糖、酒精暴露和脂肪酸氧化异常而显著波动。 本抗体以化学合成Khib-BSA偶联物免疫BALB/c小鼠,经杂交瘤筛选获得IgG2bκ克隆(6H9),可识别含Khib的蛋白、肽段及固定样本,与乙酰、丙二酰、琥珀酰赖氨酸交叉<3%,批次CV<5%,适用于WB、IF、IHC、ELISA和Dot blot等多平台。 性能验证显示:WB中可于Khib-BSA、高蔗糖处理的HepG2、小鼠肝脏及酒精性肝病模型检出多条带,信号随酰化酶抑制剂处理下降;免疫荧光下,抗体呈核-质颗粒状分布,与乙酰化组蛋白H3K9ac共定位,提示活跃染色质区域。
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试剂盒整合了dUTP/UDG防污染系统,通过在PCR扩增产物中掺入 dUTP,有效避免了假阳性结果
重组小鼠卵磷脂胆固醇酰基转移酶(Recombinant Mouse LCAT Protein, His Tag)是一种在脂质代谢和心血管健康中发挥重要作用的酶。LCAT 是一种分泌性酶,主要参与胆固醇酯化过程,对维持血液中脂质的正常代谢和心血管系统的健康至关重要。 LCAT 在脂质代谢中的关键作用是将游离胆固醇转化为胆固醇酯,这一过程对于高密度脂蛋白(HDL)的功能至关重要。HDL 被称为“好胆固醇”,因为它能够将外周组织中的胆固醇运输到肝脏进行代谢和排泄,从而降低血液中胆固醇的水平,减少动脉粥样硬化和心血管疾病的风险。LCAT 的活性不足会导致胆固醇酯化过程受阻,进而引起脂质代谢紊乱和心血管疾病的发生。 重组小鼠 LCAT 蛋白(His 标签)的开发为研究其在脂质代谢中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,同时也便于在体外实验中模拟其在脂质代谢中的功能。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 LCAT 在胆固醇酯化过程中的作用机制,以及其对 HDL 功能和脂质代谢的影响。
gp130 是一种跨膜糖蛋白,属于白细胞介素 6(IL-6)受体家族的共受体。
在生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。小鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。因此,小鼠IL-1β的研究对于理解人类炎症和免疫反应具有重要意义。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 小鼠模型中的应用 小鼠模型在免疫学研究中具有重要价值,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。在小鼠模型中,IL-1β的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 炎症研究:通过在小鼠模型中注射重组IL-1β,可以诱导炎症反应,研究炎症的发病机制和进展。这种模型常用于研究类风湿性关节炎、炎症性肠病等炎症性疾病。
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