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雪山黄杆菌-甲基黄指示剂(2.9-4.0)-刺孢小单孢菌绛红变种

LRP-5的突变与多种骨骼疾病相关,如骨质疏松-假性神经胶质瘤综合征(OPPG)和高骨密度症。

磁珠法动物mRNA抽提试剂盒是一种基于磁珠分离技术的高效工具,专门用于从动物组织或细胞中快速纯化mRNA。该试剂盒利用磁珠表面修饰的Oligo(dT)序列,特异性结合mRNA的poly(A)尾,通过磁场分离和洗涤步骤,最终获得高纯度的mRNA。 工作原理 试剂盒中的磁珠表面共价修饰了Oligo(dT)序列,当样本裂解液与磁珠混合后,磁珠上的Oligo(dT)序列会与mRNA的poly(A)尾特异性结合。随后,通过外部磁场的作用,磁珠与溶液快速分离,经过洗涤去除杂质后,用洗脱液将mRNA从磁珠上洗脱下来。 优势 高纯度:提取的mRNA纯度高,适合多种下游实验,如RT-qPCR、高通量测序等。 快速高效:整个提取过程仅需15分钟,操作简便。 适用范围广:适用于多种动物组织和细胞样本,包括小鼠肝组织、肺组织等。 无酚/氯仿:无需使用有毒试剂,操作更安全。 注意事项 防止RNase污染:操作过程中需使用无RNase的塑料制品和枪头,避免RNase污染。 样本处理:注意样本的最佳储存和前处理条件,避免RNA降解。 磁珠保存:磁珠使用前需充分混匀,避免干燥。

其表达受到组织缺氧、炎症因子和肿瘤组织产生的致癌基因的诱导。

纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)是FGF受体家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、代谢调控以及组织修复等生理过程。FGFR4的异常表达或功能失调与多种疾病密切相关,包括某些类型的癌症和代谢性疾病。Recombinant Human FGFR4 beta Protein, His-Avi Tag(重组人FGFR4 beta蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为FGFR4的功能研究和相关疾病机制的探索提供了强大的支持。 FGFR4 beta是FGFR4的主要亚型之一,主要在肝脏、骨骼肌和脂肪组织中表达。它通过与纤维细胞生长因子(如FGF19、FGF21)结合,激活下游信号通路,调节细胞的代谢过程、增殖和存活。FGFR4在能量代谢和葡萄糖稳态中发挥重要作用,其异常激活与多种癌症的发生发展密切相关,例如肝细胞癌和结直肠癌。 重组人FGFR4 beta蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。His标签便于通过镍柱(Ni-NTA)进行高效纯化,而Avi标签则可用于生物素标记,进一步增强蛋白的检测灵敏度和特异性。

在心血管疾病中,PLAU 的活性变化可能影响动脉粥样硬化斑块的稳定性。

重组小鼠白血病抑制因子(Recombinant Mouse LIF Protein)是一种多功能细胞因子,在细胞分化、组织稳态和免疫调节中发挥着关键作用。它通过调节多种细胞的生长、分化和存活,对维持组织的正常功能至关重要。 LIF 的结构与功能 LIF 是一种单链多肽,分子量约为20kDa。重组小鼠 LIF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 LIF 受体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的生长和分化。 在细胞分化中的作用 LIF 在细胞分化过程中发挥着重要作用。它能够抑制胚胎干细胞的分化,维持其多能性。此外,LIF 还能够调节神经干细胞和造血干细胞的分化,影响这些细胞的命运。研究表明,LIF 在胚胎发育和组织再生中具有不可替代的作用,特别是在维持胚胎干细胞的多能性方面。 在组织稳态中的作用 LIF 在组织稳态中也发挥着关键作用。它能够调节细胞的增殖和存活,维持组织的正常功能。例如,在神经系统中,LIF 能够促进神经元的存活和再生,保护神经细胞免受损伤。在免疫系统中,LIF 能够调节免疫细胞的活性,增强免疫反应的强度和持续时间。

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。

重组人白细胞介素-2受体β(Recombinant Human IL-2 R beta,CD122)是白细胞介素-2(IL-2)受体复合物的关键亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-2 R beta在调节免疫细胞的活化、增殖和功能中发挥着重要作用,是免疫学研究中的重要靶点。 IL-2是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由活化的T细胞分泌。它通过与其受体复合物结合,促进T细胞的增殖、分化和存活,同时调节自然杀伤细胞(NK细胞)和其他免疫细胞的功能。IL-2受体复合物由三个亚基组成:IL-2 R alpha(CD25)、IL-2 R beta(CD122)和IL-2 R gamma(CD132)。其中,IL-2 R beta是信号传导的关键亚基,负责将IL-2的信号传递到细胞内,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路)。IL-2 R beta的表达对于维持免疫系统的稳态和调节免疫反应至关重要。 重组人IL-2 R beta蛋白的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-2 R beta蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞实验和动物模型研究。

SCF 最重要的功能之一是促进造血干细胞的增殖和分化。

在细胞生物学和发育生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse CDH17(重组生物素化小鼠CDH17)正成为探索细胞黏附、组织发育以及相关疾病机制的重要工具。 CDH17(钙黏蛋白17)是一种经典的钙黏蛋白家族成员,主要表达在胃肠道、肝脏和肾脏等组织中。它通过同型或异型相互作用,介导细胞间的黏附,维持组织的完整性和功能。在胚胎发育过程中,CDH17对于器官的形成和细胞的有序排列至关重要。此外,CDH17在维持细胞极性和信号传导中也发挥着重要作用。在病理状态下,CDH17的异常表达与多种疾病相关,包括某些癌症和发育异常,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为CDH17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CDH17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CDH17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。

hFc标签的添加则进一步提高了蛋白的稳定性和生物素化效率,保证了蛋白的活性和功能。

Recombinant Human IFN-α2a(重组人干扰素α2a)是一种重要的I型干扰素,广泛应用于抗病毒治疗和免疫调节。作为干扰素家族中的关键成员,IFN-α2a在多种疾病的治疗中展现出显著的疗效,因其强大的抗病毒和免疫调节功能而备受关注。 抗病毒功能 IFN-α2a是一种广谱抗病毒因子,能够通过诱导宿主细胞产生多种抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。它在病毒感染的早期阶段迅速发挥作用,激活细胞内的抗病毒信号通路,增强宿主细胞的抗病毒能力。例如,在流感病毒、肝炎病毒等感染中,IFN-α2a能够显著抑制病毒的复制,减轻病毒感染引起的症状。此外,IFN-α2a还能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,进一步提高机体的抗病毒能力。 免疫调节作用 IFN-α2a不仅具有抗病毒功能,还能够调节免疫反应。它能够激活巨噬细胞和树突状细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和抗原呈递能力。此外,IFN-α2a还能够促进T细胞和B细胞的增殖和分化,增强机体的特异性免疫反应。这种免疫调节作用使其在多种疾病的治疗中具有潜在的应用价值,特别是在自身免疫性疾病和癌症的治疗中。

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