斯氏泛菌-堆肥副土地杆菌-产红青霉Penicilliumrubens
Hot-Start Taq DNA Polymerase是一种经过优化的热启动DNA聚合酶
重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种关键的细胞因子,广泛应用于干细胞研究和临床治疗。为了提高其在实验中的可操作性和检测便利性,许多重组蛋白产品会在其结构中加入His Tag(组氨酸标签)。这种标签不仅增强了蛋白的稳定性和纯度,还便于通过金属离子亲和层析进行纯化和检测。 His Tag的优势 His Tag是一种由6个组氨酸残基组成的短肽序列,通常被添加到目标蛋白的N端或C端。由于其对金属离子(如镍或钴)具有高度亲和力,His Tag使得重组蛋白的纯化过程更加高效和便捷。通过金属离子亲和层析,可以快速从复杂混合物中纯化出目标蛋白,纯度可达95%以上。此外,His Tag的存在还便于通过Western Blot等技术进行检测,提高了实验的准确性和可靠性。 生物学功能 重组人SCF蛋白,带有His Tag,保留了天然SCF的生物学活性。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进干细胞的增殖和分化。SCF在多种细胞类型的生长和发育中发挥关键作用,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。
它可以用于评估抗菌药物的效果,以及探索与感染相关的疾病模型。
CLIP(Class II-associated invariant chain peptide)是一种源自不变链(Invariant Chain, Ii)的肽段,广泛存在于抗原呈递细胞中。CLIP (86-100) 是Ii链中一个重要的片段,它在MHC II类分子的抗原呈递过程中发挥着关键作用,是免疫调节的重要参与者。 CLIP在MHC II类分子中的作用 MHC II类分子主要负责将外源性抗原呈递给CD4+ T细胞,从而激活免疫反应。在抗原呈递过程中,Ii链起到保护MHC II类分子不被过早降解的作用。当MHC II类分子在内质网中组装完成后,Ii链会被部分降解,但CLIP片段会残留在MHC II类分子的抗原结合槽中,阻止其过早结合抗原。只有当CLIP被HLA-DM分子替换后,MHC II类分子才能结合外源性抗原,并将其呈递给T细胞。 CLIP (86-100)的免疫调节功能 CLIP (86-100) 是Ii链中一个高度保守的片段,其序列在不同物种中具有高度相似性。研究表明,CLIP (86-100)能够与多种MHC II类分子结合,形成稳定的复合物。
在其他癌症中,WISP-1的表达则与肿瘤的抑制相关,它通过激活细胞凋亡信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖。
Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE, RNase free)是一种专为RNA电泳设计的高浓度缓冲液,经过RNase-free处理,能够有效避免RNA降解,确保电泳结果的可靠性。产品特性成分:主要由2M Tris-acetate、50 mM EDTA和DEPC处理水组成。工作液浓度:稀释50倍后的1×TAE工作液含有40 mM Tris-acetate和1 mM EDTA,pH值约为8.0。 无RNase污染:经过DEPC处理,确保无RNase污染,适用于RNA电泳。稳定性高:室温保存,有效期长达12个月。使用方法稀释:将50×TAE缓冲液用DEPC处理水稀释50倍,制备1×工作液。电泳操作:将稀释后的1×TAE缓冲液加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。加样后开始电泳,电泳条件根据实验需求调整。染色与观察:电泳结束后,使用合适的RNA染料(如EB或Goldview)染色。在紫外灯下观察RNA条带。保存与注意事项保存条件:室温保存,开封后建议尽快使用。避免RNase污染:使用时需佩戴无RNase手套,避免使用可能含有RNase的耗材。
在人体复杂的生理机制中,M-CSF(巨噬细胞集落刺激因子)扮演着极为关键的角色。
血小板生成素(TPO)是一种重要的造血生长因子,在小鼠的造血系统中发挥着关键作用。它主要由肝脏和肾脏等器官的非造血细胞产生,通过调节巨核细胞的增殖、分化和成熟,促进血小板的生成,维持血液系统的正常功能。 TPO的生物学功能 TPO通过与其特异性受体c - mpl结合发挥作用。它在巨核细胞的发育过程中具有重要作用,能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加其体积和DNA含量,最终导致血小板的释放。此外,TPO还对其他造血细胞系具有一定的调节作用,如促进红细胞和白细胞的生成,维持造血干细胞的存活和增殖。 重组小鼠TPO的应用 重组小鼠TPO是通过基因工程技术生产的,具有与天然TPO相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索TPO在造血调控中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组小鼠TPO能够显著促进巨核细胞的增殖和分化,为研究血小板生成提供了有力的工具。 在疾病模型研究中,重组小鼠TPO的应用前景也备受关注。在小鼠血小板减少症模型中,重组小鼠TPO能够显著提高血小板计数,缩短血小板恢复时间,从而减轻出血风险。
将重组人CXCR1蛋白与VLP结合,可以有效增强CXCR1蛋白的稳定性和递送效率。
激肽系统(Kallikrein-Kinin System, KKS)在调节炎症、凝血和血压等生理过程中发挥着关键作用。Kallikrein Inhibitor(激肽酶抑制剂)通过抑制激肽系统的过度激活,为多种疾病的治疗提供了新的策略。 作用机制 激肽系统包含多个丝氨酸蛋白酶,如因子XI、因子XII和血浆前激肽酶(PK),以及非酶促因子高分子量激肽原(HK)。该系统被激活后,会生成血管活性肽缓激肽(bradykinin, BK),导致血管扩张和炎症反应。Kallikrein Inhibitor通过特异性结合并抑制激肽酶的活性,减少缓激肽的生成,从而缓解由激肽系统过度激活引起的病理症状。 临床应用 遗传性血管性水肿(HAE):HAE是一种罕见疾病,由C1酯酶抑制剂(C1inh)缺乏或功能障碍引起,导致激肽系统过度激活和缓激肽生成增加,引发严重的水肿发作。Kallikrein Inhibitor如sebetralstat通过口服给药可快速抑制血浆激肽酶活性,延长患者使用传统治疗的时间,并更快缓解症状。 糖尿病黄斑水肿(DME):DME是糖尿病视网膜病变的一种并发症,与激肽系统的异常激活有关。
通过在实验犬中研究MCP - 2的作用机制,可以更好地理解犬类炎症和免疫相关疾病的发病过程。
在生物体的微观世界里,T3 RNA聚合酶扮演着至关重要的角色。它是一种专门的酶,主要存在于某些噬菌体中,负责催化RNA的合成过程。这种酶具有高度的专一性,它能够精准地识别并结合到特定的启动子序列上,就像一把钥匙精准地插入对应的锁孔一样。一旦结合,T3 RNA聚合酶就会以DNA为模板,按照碱基互补配对原则,将一个个核苷酸连接起来,合成出一条与DNA模板链互补的RNA链。 这种RNA合成过程是基因表达的关键步骤。T3 RNA聚合酶的工作效率极高,它能够快速而准确地转录出所需的RNA分子,为蛋白质的合成提供必要的模板。而且,它在转录过程中还能保持高度的准确性,尽量减少错误的发生,这对于保证生物体遗传信息的正确传递至关重要。 T3 RNA聚合酶不仅在基础的生物学研究中有着重要的应用价值,还为基因工程等前沿领域提供了强有力的工具。科学家们可以利用它来精确地控制基因的表达,研究基因的功能,甚至开发出新的基因治疗策略。T3 RNA聚合酶就像一位精准的工匠,以其独特的功能和作用,在生命的舞台上发挥着不可替代的作用,为生命科学的发展贡献着自己的力量。
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