幻灯二

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通过阻断 IL - 23 信号通路,有望减轻炎症反应,缓解疾病症状,改善患者生活质量。

在免疫学领域,细胞因子扮演着至关重要的角色,而重组小鼠白细胞介素 - 33(Recombinant Mouse IL - 33)作为其中一种,正逐渐成为研究热点。 IL - 33 是一种细胞因子,它在免疫系统中主要参与调节多种免疫细胞的活性。重组小鼠 IL - 33 是通过基因工程技术生产的,能够更高效地用于实验研究。它能够激活天然免疫细胞和适应性免疫细胞,如调节性 T 细胞(Tregs)等。在炎症反应中,IL - 33 可以促进炎症细胞的聚集和炎症因子的释放,从而在一定程度上调节炎症的强度和持续时间。 此外,重组小鼠 IL - 33 在研究免疫相关疾病方面具有巨大潜力。例如,在过敏性疾病模型中,它可能参与调节过敏反应的强度,帮助科学家更好地理解过敏反应的机制。在自身免疫性疾病研究中,通过调节 IL - 33 的水平,可以观察到对疾病进程的影响,为寻找新的治疗方法提供线索。 然而,重组小鼠 IL - 33 的作用机制还远未完全被了解,它与其他细胞因子以及免疫细胞之间的相互作用复杂而精细。

LL37是一种多功能的抗菌肽,不仅在宿主防御中发挥重要作用,还具有免疫调节和组织修复功能。

Recombinant Rat SDF - 1α(重组大鼠基质细胞衍生因子 - 1α)是一种重要的趋化因子,在细胞迁移、组织修复和免疫反应中发挥着关键作用。SDF - 1α 属于 CXC 趋化因子家族,主要通过与其受体 CXCR4 结合来调节细胞的生物学功能。 生物学功能 SDF - 1α 最重要的功能之一是调节细胞的迁移。它能够吸引多种细胞类型,包括造血干细胞、内皮细胞、T 细胞和单核细胞等,向炎症或损伤部位聚集。在大鼠的组织损伤模型中,局部应用重组大鼠 SDF - 1α 可以显著加速细胞的募集,促进组织的修复和再生。此外,SDF - 1α 在胚胎发育过程中也起着重要作用,它参与调节细胞的迁移和组织的形成。 免疫调节 SDF - 1α 还参与免疫系统的调节。它可以影响免疫细胞的发育和功能,特别是在淋巴细胞的归巢和活化过程中。在免疫反应中,SDF - 1α 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。例如,在大鼠的感染模型中,SDF - 1α 的表达水平显著升高,有助于免疫细胞向感染部位的募集,从而加速病原体的清除。

组氨酸标签(His Tag)的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值。

Recombinant Mouse HGF Protein(重组小鼠肝细胞生长因子,简称HGF)是一种重要的细胞生长因子,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用。 功能与作用 HGF通过与细胞表面的c-Met受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和迁移。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括肝细胞、肾细胞、内皮细胞和成纤维细胞。在组织修复过程中,HGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,HGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。HGF还具有抗凋亡作用,能够保护细胞免受损伤。 研究应用 重组小鼠HGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,HGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在肝细胞培养中,HGF能够显著促进肝细胞的增殖和再生。在组织工程中,HGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,HGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。

在某些肿瘤中,LRRC15 蛋白的高表达可能与肿瘤的侵袭和转移有关。

磁珠法质粒小量抽提试剂盒是一种基于磁性纳米技术的核酸纯化工具,结合了经典的SDS碱裂解法和磁珠吸附技术,能够从大肠杆菌中快速、高效地提取高质量的质粒DNA。工作原理该试剂盒利用磁珠表面修饰的官能团,在高盐条件下特异性吸附质粒DNA,而杂质如蛋白质、盐离子等则通过洗涤液被去除。当条件改变时,质粒DNA从磁珠表面洗脱下来,从而实现快速分离和纯化。产品特点高效提取:从2 mL过夜培养的菌液(OD600 = 2.0)中可获得超过15 μg的高拷贝质粒DNA。操作简便:无需多次离心,整个提取过程可在1小时内完成,适合高通量操作。纯度高:提取的质粒纯度高,OD260/OD280比值一般为1.8-1.9,OD260/OD230比值大于2.0,可直接用于下游实验。自动化兼容:可与自动化核酸提取仪配合使用,实现完全自动化操作。 应用场景提取的质粒DNA可用于多种下游应用,包括酶切、测序、文库筛选、连接和转化等分子生物学实验。使用方法菌液处理:取适量菌液离心,弃上清后用裂解液悬浮细菌沉淀。裂解与吸附:加入裂解液和中和液,裂解细胞后加入磁珠,吸附质粒DNA。

在细胞的复杂调控网络中,蛋白质的降解过程对于维持细胞内环境的稳定至关重要。

在分子生物学实验中,DNA合成是许多关键技术的核心,而dNTP Set Solution(脱氧核糖核苷三磷酸溶液套装)则是实现精准DNA合成的必备工具。dNTP Set Solution包含四种脱氧核苷三磷酸(dATP、dCTP、dTTP、dGTP),每种浓度均为100 mM,为各种需要DNA合成的实验提供了强大支持。 DNA合成是生命科学中最基本的生物化学过程之一,无论是PCR扩增、基因克隆还是DNA测序,都离不开dNTPs的参与。dNTP Set Solution中的四种脱氧核苷三磷酸是DNA合成的基本单元,它们在DNA聚合酶的作用下,按照碱基互补配对原则嵌入到新合成的DNA链中。每种dNTP的高浓度(100 mM)设计确保了在反应过程中有足够的原料供应,从而提高反应的效率和灵敏度。 dNTP Set Solution的高纯度和高浓度特性使其在多种实验中表现出色。例如,在PCR反应中,准确的dNTP浓度对于反应的特异性和准确性至关重要。dNTP Set Solution能够确保四种dNTP的比例一致,避免因某一种dNTP过量或不足而导致的扩增偏差。

在基础研究中,重组 IL - 4 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化、细胞因子网络调控中的具体机制。

在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus AFP Protein, His Tag(重组食蟹猴甲胎蛋白,组氨酸标签)正逐渐成为研究肝脏疾病和胚胎发育的重要工具。 甲胎蛋白(AFP)是一种在胚胎发育过程中由肝脏和卵黄囊产生的蛋白质。在成年生物体中,AFP的表达通常受到严格调控,但在某些病理状态下,如肝细胞癌(HCC)和某些类型的生殖细胞肿瘤中,AFP的表达会显著升高。因此,AFP不仅是一个重要的生物标志物,也是研究肝脏疾病和胚胎发育的关键分子。 重组食蟹猴甲胎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AFP蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。 在肝脏疾病研究中,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在肝细胞癌发生发展中的作用机制。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AFP在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及其在肿瘤微环境中的作用。此外,AFP作为肝细胞癌的生物标志物,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于开发新的诊断方法和治疗策略,提高肝细胞癌的早期诊断率和治疗效果。

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