幻灯二

少根根霉IFFI3132-多变根毛霉-StreptomyceshundungensisStreptomyceshundungensis

His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

RNA寡核苷酸退火缓冲液(Annealing Buffer for RNA Oligos, 5×)是一种专为RNA寡核苷酸退火设计的缓冲液,广泛应用于siRNA等互补RNA寡核苷酸的退火反应。该缓冲液能够有效避免RNA寡核苷酸自身形成发夹结构,从而确保退火反应的正确进行。 产品特点 无RNase污染:经过特殊处理,不含RNase,可避免RNA降解。 操作简便:只需将待退火的RNA寡核苷酸与退火缓冲液按一定比例混合,置于PCR仪上进行程序降温,约60分钟即可完成。 稳定性高:在-20℃条件下可长期保存,有效期长达1年。 使用方法 配制反应体系: 将待退火的RNA寡核苷酸用DEPC水配制成200 µM。 注意事项 防止RNase污染:操作过程中需戴一次性手套,使用无RNase的耗材。 避免反复冻融:反复冻融会影响缓冲液的稳定性。 适用范围:仅适用于RNA寡核苷酸的退火,不适用于DNA寡核苷酸。 RNA寡核苷酸退火缓冲液凭借其高效、无污染和操作简便的特点,已成为分子生物学实验中不可或缺的工具,特别适合需要高纯度和高效率的RNA退火实验。

在马类的关节炎治疗中,IL - 1RA的应用可以有效缓解关节肿胀和疼痛,改善关节功能。

重组生物素化人CD20蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD20 Protein)是近年来在免疫学、肿瘤学及药物开发领域备受关注的研究工具。CD20(又称MS4A1)是B淋巴细胞表面的关键标志物,主要参与B细胞的发育、激活与存活。由于其在B细胞上的特异性表达,CD20已成为研究B细胞生物学以及开发针对B细胞相关疾病治疗策略的理想靶点。 CD20的重要性 CD20是一种跨膜蛋白,主要通过调节B细胞内的钙信号通路发挥作用。它在B细胞的成熟和分化过程中至关重要,同时对于维持B细胞的稳态也发挥着关键作用。由于CD20仅在B细胞上表达,它已成为单克隆抗体治疗的主要靶点,尤其在治疗B细胞恶性肿瘤(如非霍奇金淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病)方面取得了显著成效。此外,CD20靶向治疗在自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮)中也展现出巨大潜力,因为这些疾病中B细胞的异常激活是关键致病因素之一。 重组生物素化CD20的优势 重组生物素化CD20蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素和His-Avi标签。

GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。

重组食蟹猴 NKG2A 和 CD94 蛋白(His, Flag 标签)是一种重要的免疫调节复合体,属于 C 型凝集素受体家族。这种复合体在自然杀伤(NK)细胞和某些细胞毒性 T 细胞(CTL)的免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫系统激活和调节的重要工具。 NKG2A 和 CD94 蛋白通常以异二聚体的形式表达在 NK 细胞和某些 CTL 的表面。它们通过识别非经典的 MHC I 类分子(如 HLA-E),调节免疫细胞的活性。NKG2A 和 CD94 的结合能够传递抑制信号,防止免疫细胞对自身组织的过度攻击,从而维持免疫系统的稳态。这种调节机制对于防止自身免疫性疾病和控制免疫反应的强度至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NKG2A 和 CD94 蛋白(His, Flag 标签)的生产成为可能。His 标签和 Flag 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 NKG2A 和 CD94 蛋白复合体,从而深入探究其在免疫调节中的作用机制。

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。

N-Cbz-Phe-Arg-AMC(N-羧苄基-苯丙氨酸-精氨酸-7-氨基-4-甲基香豆素)是一种用于检测蛋白酶活性的荧光底物,广泛应用于生物化学和分子生物学研究中。这种底物因其特异性和灵敏性而备受关注,成为研究蛋白酶活性和抑制剂筛选的重要工具。 结构与特性 N-Cbz-Phe-Arg-AMC 是一种合成的荧光底物,其分子结构包括一个N-羧苄基(Cbz)保护基团、两个氨基酸残基(苯丙氨酸Phe和精氨酸Arg)以及一个荧光团(7-氨基-4-甲基香豆素AMC)。这种结构设计使得N-Cbz-Phe-Arg-AMC在被蛋白酶切割后能够释放出荧光团AMC,从而产生可检测的荧光信号。 蛋白酶活性检测 N-Cbz-Phe-Arg-AMC 主要用于检测半胱氨酸蛋白酶(如组织蛋白酶B)和某些丝氨酸蛋白酶的活性。当这些蛋白酶切割底物中的Phe-Arg肽键时,释放出的AMC在380 nm激发光下发出460 nm的荧光。通过测量荧光强度的变化,可以定量分析蛋白酶的活性。这种检测方法具有高灵敏度和特异性,适用于微量蛋白酶的活性检测。

它在宿主防御、免疫调节和组织修复中发挥着关键作用,是人体免疫系统的重要组成部分。

Kemptide 是一种广泛使用的合成肽底物,主要用于检测蛋白激酶A(Protein Kinase A,PKA)的活性。其序列通常为 Leu-Arg-Arg-Ala-Ser-Leu-Ala,其中第5位的丝氨酸(Ser5)是PKA的磷酸化位点。Kemptide 的设计基于PKA的底物特异性,使其成为研究PKA信号传导的重要工具。 Kemptide 的结构与功能 Kemptide 的序列设计使其能够被PKA特异性识别和磷酸化。当PKA被激活时,它会将ATP上的γ-磷酸基团转移至Kemptide的Ser5残基上,形成磷酸化的Kemptide(Phospho-Ser5)。这种磷酸化过程可以通过多种方法进行检测,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析等。 应用与优势 Kemptide 作为PKA的底物,具有以下重要应用和优势: 活性检测:Kemptide 是检测PKA活性的常用底物。通过测量Kemptide的磷酸化程度,可以定量评估PKA的活性。这种方法具有高灵敏度和特异性,适用于各种实验条件。 药物筛选:Kemptide 可用于筛选和评估PKA抑制剂或激活剂的效果。

Tuftsin 的主要作用是增强吞噬细胞(如中性粒细胞和单核细胞)的吞噬能力。

VEGF120(血管内皮生长因子120,小鼠)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 VEGF120 是 VEGF 家族中的一种成员,其名称中的“120”表示该蛋白由 120 个氨基酸组成。它主要通过与细胞表面的 VEGFR-1 和 VEGFR-2 受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF120 在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF120 在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF120 能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF120 还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF120 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。

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