幻灯二

墨西哥假黄单胞菌-Burkholderia xenovorans-磷酸缓冲盐粉剂(1×PBS,无钙镁)

如果没有Shh基因的正确表达,小鼠的胚胎将无法正常发育,导致严重的先天性缺陷。

重组FITC标记的人叶酸受体1蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human FOLR1 Protein, His-Avi Tag)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。叶酸受体1(FOLR1,也称为叶酸受体α)是一种高亲和力的叶酸结合蛋白,主要在卵巢癌、肺癌、乳腺癌等多种实体瘤中高表达。由于其在肿瘤细胞中的特异性表达,FOLR1已成为癌症诊断和靶向治疗的重要靶点之一。 FOLR1与癌症 FOLR1在多种癌症中的高表达与其生物学功能密切相关。它通过结合叶酸(维生素B9)并将其内化,为快速增殖的肿瘤细胞提供必需的代谢前体。此外,FOLR1的高表达还与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良相关。例如,在卵巢癌中,FOLR1的高表达与肿瘤的快速生长和化疗耐药密切相关,使其成为理想的诊断标志物和治疗靶点。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人FOLR1蛋白(His-Avi Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FOLR1基因克隆到带有His-Avi Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。

重组人HMGB1(His Tag)的制备为研究其在细胞内外的功能提供了便利。

重组生物素化人CD3E&CD3G蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD3E&CD3G Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于T细胞免疫学研究中。CD3E和CD3G是T细胞受体(TCR)复合物的重要组成部分,它们在T细胞的激活、信号传导以及免疫应答中发挥着至关重要的作用。 CD3E&CD3G的功能与作用 CD3E和CD3G是T细胞受体(TCR)复合物的关键亚基,与TCR的α链和β链非共价结合,形成完整的TCR-CD3复合物。TCR-CD3复合物是T细胞识别抗原并启动免疫反应的核心结构。当TCR与抗原呈递细胞(APC)上的主要组织相容性复合体(MHC)结合时,CD3E和CD3G亚基通过其免疫受体酪氨酸激活基序(ITAMs)启动下游信号传导,激活T细胞并引发免疫反应。CD3E和CD3G的异常表达或功能障碍可能导致免疫系统失调,与自身免疫性疾病和某些免疫缺陷病密切相关。 重组生物素化CD3E&CD3G蛋白的优势 重组生物素化人CD3E&CD3G蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。

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。

在人类免疫系统的复杂网络中,IFN-γ R II(干扰素γ受体II)扮演着至关重要的角色。作为干扰素γ(IFN-γ)的主要受体之一,IFN-γ R II在调节免疫反应、抗病毒防御和抗肿瘤免疫中发挥着关键作用。 IFN-γ及其受体的作用机制 IFN-γ是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。它通过与其受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节免疫细胞的功能。IFN-γ R II是IFN-γ受体复合物的一部分,与IFN-γ R I共同组成功能性受体,介导IFN-γ的生物学效应。 IFN-γ通过激活JAK-STAT信号通路,增强免疫细胞的活性,促进巨噬细胞的吞噬作用,增强细胞毒性T细胞的杀伤能力,同时还能抑制病毒的复制和肿瘤细胞的生长。IFN-γ R II在这一过程中起着至关重要的作用,它不仅参与信号的传递,还通过调节受体的表达水平和活性,精细调控IFN-γ的生物学效应。 临床应用与研究进展 IFN-γ R II在多种疾病的治疗中具有重要的应用前景。在抗病毒治疗中,IFN-γ通过增强免疫细胞的抗病毒能力,帮助机体清除病毒感染。

FGFR2 的 alpha (IIIb) 亚型在细胞信号传导和组织发育中发挥着关键作用。

在分子生物学和生物技术领域,末端脱氧核糖核酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase,TdT)是一种极为重要的工具酶,以其独特的功能在DNA末端修饰和标记中发挥着关键作用。特别是高浓度的TdT(20U/μl),因其高效的活性和精准的修饰能力,成为实验室中不可或缺的“精准工匠”。 高浓度TdT的特性 末端脱氧核糖核酸转移酶(TdT)是一种依赖于DNA末端的酶,能够将脱氧核苷酸(dNTPs)添加到DNA链的3'末端。与大多数DNA聚合酶不同,TdT不需要模板来指导核苷酸的添加,这使得它能够在DNA末端添加任意序列的核苷酸。高浓度的TdT(20U/μl)具有更高的活性,能够在较短的时间内完成高效的末端修饰。 广泛的应用 高浓度TdT在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA末端标记中,TdT被用于添加放射性或荧光标记的核苷酸,从而生成用于杂交实验的标记探针。在DNA测序中,TdT可以用于添加特定的核苷酸序列,帮助确定DNA的末端结构。此外,TdT还被用于DNA片段的连接和修复,通过在DNA末端添加特定的核苷酸序列,促进DNA片段之间的连接。

IL - 36α 还可能在其他炎症性疾病(如炎症性肠病、类风湿关节炎等)的治疗中发挥重要作用。

重组食蟹猴GUCY2C蛋白(Recombinant Cynomolgus GUCY2C Protein)是一种重要的研究工具,为探索GUCY2C的功能和应用提供了有力支持。GUCY2C(鸟苷酸环化酶C)是一种跨膜受体蛋白,主要在肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道内稳态、电解质平衡和抗肿瘤功能。 功能与机制 GUCY2C通过与内源性配体(如鸟苷素和尿鸟苷素)或大肠杆菌热稳定肠毒素结合,激活细胞内cGMP信号通路,调节细胞的生理功能。其在肠道中发挥关键作用,包括维持肠道屏障功能、调节水分和电解质平衡,以及抑制肿瘤发生。此外,GUCY2C在某些下丘脑神经元中也有表达,可能与食欲调节和能量平衡有关。 研究应用 重组食蟹猴GUCY2C蛋白可用于多种研究领域。首先,它可用于开发针对GUCY2C的抗体和药物,为治疗相关疾病提供基础支持。其次,GUCY2C在结直肠癌等肿瘤中的异常表达使其成为潜在的治疗靶点。例如,基于GUCY2C的CAR-T细胞疗法和双特异性抗体已在临床前研究中展现出良好的抗肿瘤效果。此外,GUCY2C还可作为生物标志物用于疾病诊断和预后评估。

MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在肿瘤细胞中异常高表达。

RNA/蛋白抽提试剂盒是一种能够同时从同一样本中提取高质量RNA和蛋白质的工具,广泛应用于分子生物学研究。它通过优化的化学裂解和分离技术,实现了RNA和蛋白质的高效提取,特别适用于珍贵样本的处理。 工作原理 RNA/蛋白抽提试剂盒基于特殊裂解液的多组分分离原理。样本在裂解液中裂解后,经过离心分层,RNA存在于上层水相中,而蛋白质则沉淀在中间相和有机相中。通过异丙醇沉淀和洗涤步骤,可分别获得高纯度的RNA和蛋白质。 优势 高效性:操作简单快速,仅需约1小时即可完成RNA和蛋白质的提取。 高纯度:提取的RNA无蛋白和DNA污染,蛋白质纯度高,适用于多种下游实验。 适用范围广:适用于多种样本类型,包括动物细胞、组织、植物、酵母、细菌和病毒等。 节省样本:特别适合珍贵样本的处理,可最大化回收RNA和蛋白质。 提取的RNA可用于RT-PCR、cDNA克隆、Northern blot、体外翻译、基因表达芯片分析和高通量测序等实验。提取的蛋白质可用于SDS-PAGE、Western blot和免疫沉淀等分析。

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