幻灯二1

SHMCCD57046=CBS7429=IFO10750=NBRC10750-丝孢酵母属Trichosporonsp.-拉考夫梅奇酵母SHMCCD56570

它可能通过与特定的受体结合,调节神经元的活动,进而影响下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的功能。

在分子生物学和生物医学研究中,荧光定量PCR(qPCR)是基因表达分析和病原体检测的核心技术之一。One Step RT-qPCR SYBR Green Kit (UDG Plus)通过整合尿嘧啶-DNA糖基化酶(UDG)技术,为研究人员提供了一个高效、防污染且便捷的一步法qPCR解决方案,特别适用于需要快速、准确检测RNA样本的实验场景。 一步法RT-qPCR的优势 传统的RT-qPCR实验通常需要先进行逆转录反应,将RNA转录为cDNA,然后再进行qPCR扩增。这种方法虽然能够获得准确的结果,但操作步骤繁琐,容易引入误差。而One Step RT-qPCR SYBR Green Kit (UDG Plus)采用了一步法设计,将逆转录和qPCR扩增整合到同一个反应体系中,大大简化了操作流程,减少了人为误差,提高了实验的重复性和可靠性。 UDG技术的防污染机制 UDG技术是该试剂盒的核心亮点之一。UDG能够特异性识别并降解含有尿嘧啶(U)的DNA,从而防止实验室中残留的PCR产物污染。在qPCR反应开始前,UDG会降解引物或模板中的尿嘧啶,防止非特异性扩增。

IL-1β 还能促进炎症介质的产生,如前列腺素、白三烯等,从而加剧炎症反应。

重组生物素标记小鼠CX3CL1蛋白(Recombinant Biotinylated Mouse CX3CL1)是近年来神经免疫学研究中的重要工具。CX3CL1,也称为趋化因子配体1,是一种独特的趋化因子,主要通过其特异性受体CX3CR1发挥作用,在免疫细胞的迁移和神经免疫调节中扮演关键角色。 CX3CL1在神经系统中表达丰富,尤其是在神经胶质细胞和神经元中。它通过与CX3CR1的相互作用,调节小胶质细胞的活化和迁移,维持神经系统的稳态。此外,CX3CL1还参与神经炎症的调控,影响神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)的进展。在免疫系统中,CX3CL1能够引导单核细胞和T细胞的迁移,参与免疫反应的调节。 重组生物素标记小鼠CX3CL1蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。生物素标记是一种高灵敏度的检测方法,生物素与链霉亲和素(streptavidin)之间的结合具有极高的亲和力,这使得标记后的CX3CL1蛋白能够被快速、特异地检测和分离。这种标记方式不仅保留了CX3CL1的天然结构和功能,还便于后续的实验操作。

GPC3通过与多种生长因子和细胞外基质成分相互作用,调节细胞的增殖、迁移和凋亡。

MUC5AC是一种高分子量的黏液素(mucin),属于分泌性黏液素家族。它在人体的黏液屏障中发挥着关键作用,尤其是在呼吸道、胃肠道和生殖道等部位。MUC5AC通过其独特的结构和功能,保护黏膜表面免受病原体、颗粒物和有害物质的侵害。 结构特点 MUC5AC是一种高度糖基化的蛋白质,其分子结构包含一个中央的蛋白核心和多个糖链侧链。糖链侧链主要由O-糖基化的寡糖组成,这些糖链赋予MUC5AC高度的水溶性和黏性。MUC5AC的糖基化程度非常高,糖链占其总质量的约80%,这使得它能够在黏膜表面形成一层厚厚的黏液层,起到物理屏障的作用。 生理功能 MUC5AC的主要功能是维持黏膜表面的黏液屏障。在呼吸道中,MUC5AC与MUC5B共同构成了气道黏液的主要成分。它们通过与纤毛运动的协同作用,清除吸入的颗粒物和病原体,防止呼吸道感染。在胃肠道中,MUC5AC保护胃黏膜免受胃酸和消化酶的侵蚀,同时调节肠道微生物群的分布。 此外,MUC5AC还参与免疫反应。其糖链侧链能够与病原体表面的糖结合蛋白相互作用,阻止病原体黏附到宿主细胞上,从而抑制感染。

它最初是从中性粒细胞的溶菌酶中分离出来的,因其具有显著的免疫调节功能而受到广泛关注。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus CD228(重组食蟹猴CD228)因其在细胞黏附和免疫调节中的关键作用而备受关注。CD228,也称为白细胞黏附分子-2(LAM-2)或神经细胞黏附分子2(NCAM2),是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于白细胞和某些神经细胞表面,对细胞间黏附、迁移和信号传导起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD228通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生物学研究中,CD228在细胞间黏附和迁移中发挥着关键作用。它通过与同源或异源受体结合,促进细胞间的相互作用,调节细胞的迁移和组织形成。重组食蟹猴CD228可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD228在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。

通过这种相互作用,LY6G6D 蛋白能够调节细胞的活化状态,影响免疫反应的强度和持续时间。

重组人表皮生长因子(Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag)是一种经过基因工程改造的表皮生长因子,通过在其C末端添加His标签和Fc片段,显著增强了其稳定性和生物活性。这种改造使得EGF蛋白在细胞培养和生物医学研究中具有更广泛的应用前景。 一、在细胞增殖中的作用 EGF是一种关键的细胞生长因子,通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag保留了天然EGF的生物学活性,能够高效地刺激多种细胞类型(如成纤维细胞、角质形成细胞和内皮细胞)的增殖。其添加的Fc片段进一步增强了其在细胞表面的结合能力,延长了其在细胞培养中的作用时间。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag在组织修复和再生医学中具有显著的应用价值。它能够加速受损组织的再生和修复,缩短伤口愈合时间。

重组人FcεRIα还为研究过敏反应的细胞信号传导机制提供了重要平台。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus BAFF(生物素标记的食蟹猴B细胞激活因子,BAFF)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学研究、自身免疫疾病机制以及疫苗开发等领域。BAFF(B细胞激活因子)是一种重要的细胞因子,主要通过与B细胞表面的受体(如BAFF-R、TACI和BCMA)结合,调节B细胞的存活、增殖、分化以及抗体分泌等关键过程。由于食蟹猴的免疫系统与人类高度相似,因此研究食蟹猴BAFF的功能对于理解人类B细胞免疫调节具有重要意义。 生物素标记技术为BAFF的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus BAFF能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对BAFF的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测BAFF与其受体的相互作用。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察BAFF与其受体的结合模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。

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