瘤突曲霉-三方氏酵母SHMCCD54624-Sphingobiumscionense
此外,TfR 在多种疾病中也具有重要的研究价值。
10 mg/ml的溴化乙锭(Ethidium Bromide,EB)溶液是一种常用的核酸染料,广泛应用于分子生物学实验中,尤其是在DNA和RNA的琼脂糖凝胶电泳检测中。 EB是一种多环芳烃荧光小分子,能够嵌入核酸的碱基对之间。当EB与双链DNA(dsDNA)结合时,荧光强度会增强约25倍,与双链RNA(dsRNA)结合时,荧光强度增强约21倍。这种特性使得EB在低浓度下(如10 µg/ml)染色后无需脱色处理,即可在紫外光下清晰观察到核酸条带。 在使用10 mg/ml EB溶液进行电泳时,通常有两种染色方法: 电泳前染色:在制胶时加入EB,使其工作浓度达到0.5 µg/ml。例如,每100 ml的琼脂糖凝胶溶液中加入5-10 µL的10 mg/ml EB溶液,混匀后倒胶。 电泳后染色:将电泳后的凝胶浸泡在含有0.5 µg/ml EB的电泳缓冲液或水中,染色15-45分钟。 需要注意的是,EB具有较强的诱变性和毒性,操作时应佩戴手套和实验服,避免直接接触皮肤。此外,EB废液应按照实验室标准进行净化处理后再丢弃,以避免环境污染。
在犬类感染性疾病和免疫缺陷疾病的治疗中,IL - 3的应用前景广阔。
CD8α是CD8分子的主要亚单位,广泛表达于细胞毒性T细胞(CTLs)和部分自然杀伤(NK)细胞表面。它在免疫系统中发挥着至关重要的作用,通过与MHC I类分子结合,协助T细胞识别并清除感染细胞或肿瘤细胞。Biotinylated Human CD8α(生物素标记的人CD8α蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD8α的功能及其在细胞免疫中的作用提供了强大的技术支持。 CD8α在细胞毒性T细胞的免疫反应中扮演核心角色。它通过与MHC I类分子结合,增强T细胞受体(TCR)对靶细胞的识别能力,从而启动细胞毒性T细胞的激活、增殖和细胞毒性功能。此外,CD8α还参与调节T细胞的免疫应答,维持免疫系统的稳态。由于其在免疫监视和肿瘤免疫中的关键作用,CD8α已成为癌症免疫治疗和疫苗开发的重要靶点。 生物素标记的CD8α蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CD8α蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
此外,IGF-I 还能够调节糖代谢,促进葡萄糖的摄取和利用,维持血糖稳定。
在生物医学研究领域,尤其是细胞黏附和免疫调节研究中,Recombinant Cynomolgus CADM3 Protein, His Tag(重组食蟹猴CADM3蛋白,组氨酸标签)因其在细胞间相互作用和免疫反应中的关键作用而备受关注。CADM3(细胞黏附分子3)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于神经细胞和免疫细胞表面,对细胞黏附、突触形成以及免疫细胞的活化和调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CADM3蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CADM3蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。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。 在神经科学领域,CADM3在神经细胞的黏附和突触形成中发挥着重要作用。重组食蟹猴CADM3蛋白可用于研究其在神经细胞发育和功能中的作用机制,以及在神经退行性疾病中的潜在影响。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CADM3在神经系统的调控机制,为开发新的神经保护和修复策略提供理论依据。
其在多种疾病(如肿瘤、神经退行性疾病和炎症)中的异常表达和激活,使其成为重要的研究靶点。
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55)(髓鞘少突胶质细胞糖蛋白肽 (35-55))是一种合成肽,广泛用于研究多发性硬化症(Multiple Sclerosis, MS)等中枢神经系统脱髓鞘疾病的免疫机制。这种肽段对应于小鼠和大鼠髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG)的第 35 至 55 位氨基酸,是 T 细胞识别的主要抗原表位之一。 MOG 与脱髓鞘疾病 髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG)是一种主要存在于中枢神经系统髓鞘表面的糖蛋白,对于维持髓鞘的完整性和功能至关重要。在多发性硬化症等脱髓鞘疾病中,免疫系统错误地攻击髓鞘,导致神经功能障碍。MOG 是这些疾病中的主要自身抗原之一,其免疫反应在疾病的发病机制中起着关键作用。 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55) 的研究价值 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55) 是研究 MOG 特异性免疫反应的重要工具。
它不仅有助于我们深入理解ADAM9蛋白的生物学功能,还为相关疾病的诊断和治疗提供了新的思路和方法。
重组生物素化人ENPP1蛋白(Recombinant Biotinylated Human ENPP1 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于代谢生物学、心血管疾病和骨骼代谢研究中。ENPP1(胞外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶1)是一种分泌性酶,参与多种生物化学反应,对细胞信号传导、代谢调节和矿物化过程具有重要影响。 ENPP1的功能与作用 ENPP1是一种胞外酶,主要通过水解核苷酸(如ATP)生成腺苷和焦磷酸盐(PPi),在细胞外信号传导和代谢调节中发挥关键作用。它在多种生理过程中具有重要功能,包括调节细胞外ATP水平、影响细胞间的信号传递以及调节细胞外钙化过程。ENPP1在骨骼代谢中尤为重要,通过生成焦磷酸盐抑制羟基磷灰石的形成,从而调节骨矿化。此外,ENPP1在心血管系统中也发挥重要作用,其异常表达与动脉粥样硬化、高血压和胰岛素抵抗等疾病相关。 重组生物素化ENPP1蛋白的优势 重组生物素化人ENPP1蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。
在癌症研究中,VEGF120 的作用机制和调控途径为开发新型抗癌药物提供了重要线索。
在免疫学和疾病治疗领域,MICA(MHC class I polypeptide-related sequence A)作为一种重要的免疫调节分子,其在免疫监视、肿瘤免疫以及自身免疫性疾病中扮演着关键角色。重组生物素化人MICA蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究MICA的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MICA是一种应激诱导的分子,主要表达于应激细胞和肿瘤细胞表面,能够被自然杀伤细胞(NK细胞)和某些T细胞识别,从而触发免疫反应。MICA与NKG2D受体的相互作用在免疫监视中发挥重要作用,有助于清除感染细胞和肿瘤细胞。重组生物素化人MICA蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在免疫监视研究中,重组生物素化人MICA蛋白可用于探索MICA与NKG2D受体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞和T细胞的活化。
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