RcView 吖啶橙核酸染料-白色链霉菌SHMCCD60777-地衣芽胞杆菌BacilluslicheniformisATCC6346
390 - 404片段在这一过程中起着核心作用,它与内皮细胞蛋白C受体(EPCR)结合。
IL-3(白细胞介素-3)是一种重要的造血生长因子,主要由T细胞和肥大细胞产生,对造血干细胞和多种免疫细胞的增殖、分化和存活具有关键作用。IL-3在维持造血系统的正常功能和免疫反应中发挥着重要作用。 一、IL-3的结构与功能 IL-3是一种单链多肽,分子量约为15 kDa。它通过与其受体IL-3R结合,激活多种信号通路,促进细胞的增殖、分化和存活。IL-3R主要在造血干细胞、巨核细胞和肥大细胞等细胞类型中表达。IL-3能够支持多种造血细胞的生长,包括红细胞、粒细胞和巨核细胞的前体细胞。 二、IL-3在造血与免疫调节中的作用 IL-3在造血干细胞的增殖和分化中发挥着重要作用。它能够促进造血干细胞的扩增,增强其对其他生长因子的响应,从而维持造血系统的正常功能。此外,IL-3还参与调节免疫系统的发育,特别是在肥大细胞和巨核细胞的生成中。IL-3能够诱导肥大细胞的成熟和功能发挥,增强其脱颗粒和释放炎症介质的能力,从而在过敏反应和免疫防御中发挥作用。 三、IL-3在疾病中的作用 IL-3在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。
该产品预混了高浓度的ROX参考染料,适用于需要高浓度ROX校准的qPCR仪器,能够有效校正孔间荧光
组蛋白H3(Histone H3)是细胞核中的一种重要蛋白质,属于组蛋白家族。它在染色质的结构和基因表达调控中发挥着关键作用。组蛋白H3通过与DNA结合,形成核小体,从而帮助DNA在细胞核内紧密包装,同时调节基因的转录活性。 组蛋白H3的功能与结构 组蛋白H3的主要功能是与DNA结合,形成核小体。核小体是染色质的基本结构单元,由一段DNA缠绕在一个组蛋白八聚体上组成。组蛋白八聚体由两个H2A、两个H2B、两个H3和两个H4组成。组蛋白H3的N端尾巴可以通过多种修饰(如乙酰化、甲基化、磷酸化等)来调节基因的转录活性。 这些修饰能够改变染色质的结构,从而影响基因的表达。例如,H3的乙酰化通常与基因的激活相关,而H3的甲基化则可以促进或抑制基因的表达,具体取决于修饰的位点和类型。 组蛋白H3在基因调控中的作用 组蛋白H3的修饰在基因表达调控中起着重要作用。例如,H3K4的三甲基化(H3K4me3)通常出现在基因启动子区域,与基因的激活相关;而H3K27的三甲基化(H3K27me3)则通常与基因的抑制相关。这些修饰可以通过招募不同的转录因子和染色质重塑复合物,调节基因的转录活性。
这种潜伏复合物在特定条件下被激活,释放出活性TGF-β3,从而启动细胞信号通路。
DEPC水(Diethylpyrocarbonate Water)是一种经过特殊处理的超纯水,广泛应用于分子生物学实验中,尤其是在RNA相关研究中。它通过使用DEPC(焦碳酸二乙酯)处理并经过高温高压灭菌,确保水中不含RNase、DNase和proteinase。 原理与制备 DEPC是一种强效的核酸酶抑制剂,能够与RNA酶的活性基团(如组氨酸的咪唑环)结合,使酶失活。DEPC水的制备通常包括以下步骤: 在超纯水中加入0.1%的DEPC,搅拌均匀后静置过夜。 通过高温高压灭菌(121℃,20分钟)分解DEPC,使其失去毒性。 冷却后即可使用,灭菌过程同时确保水中无菌。 应用 DEPC水的主要用途包括: RNA实验:用于RNA沉淀的溶解、反转录、siRNA退火等反应体系,防止RNA被降解。 细胞培养:清洗细胞培养器具,减少RNA酶污染。 基因工程:保护目的基因不被RNA酶降解,提高实验成功率。 其他无酶反应体系:适用于任何需要无RNase、DNase和proteinase的实验。 注意事项 DEPC水虽然经过处理,但仍需小心操作。使用时应戴一次性手套,避免RNase污染。
它可以与生物素标记的探针结合,用于检测特定的生物分子,如核酸、蛋白质等。
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。
CD40是B细胞、巨噬细胞、树突状细胞等抗原呈递细胞(APC)表面的重要共刺激分子。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,Recombinant Biotinylated Mouse PD-1(重组生物素化小鼠PD-1)正成为探索PD-1功能和相关疾病机制的重要工具。 PD-1(程序性死亡蛋白1)是一种重要的免疫检查点分子,主要表达在T细胞、B细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。它通过与PD-L1(程序性死亡配体1)和PD-L2结合,抑制免疫细胞的活化和增殖,从而发挥免疫调节作用。在生理过程中,PD-1有助于维持免疫稳态,防止过度的免疫反应。然而,在肿瘤学中,肿瘤细胞通过高表达PD-L1,与T细胞上的PD-1结合,抑制T细胞的抗肿瘤活性,从而实现免疫逃逸。因此,PD-1及其配体成为肿瘤免疫治疗的重要靶点。 重组生物素化技术为PD-1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PD-1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PD-1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。这种技术不仅提高了实验的灵敏度和特异性,还为多维度的细胞和分子研究提供了可能。
它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对CCL5的精准定位和定量分析。
重组人跨膜激活剂和CAML相互作用分子(Recombinant Human TACI)是一种重要的免疫调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。TACI在调节B细胞和T细胞的活化、增殖和存活中发挥关键作用,尤其在自身免疫性疾病和慢性炎症性疾病中具有重要的临床意义。 生物学功能 B细胞调节:TACI主要在B细胞和树突状细胞上表达,通过与配体如BAFF(B细胞激活因子)和APRIL(增殖诱导配体)结合,调节B细胞的存活、增殖和抗体分泌。TACI在维持B细胞稳态和免疫球蛋白的产生中起着重要作用。 免疫调节:TACI通过与BAFF和APRIL结合,调节免疫反应的强度和持续时间。它在免疫系统中发挥双重作用,既能促进免疫细胞的活化,也能在某些情况下抑制过度的免疫反应。 自身免疫性疾病:TACI在自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎和干燥综合征)中表达异常,导致B细胞过度活化和自身抗体的产生。因此,TACI及其配体成为治疗这些疾病的重要靶点。
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