通过检测重组Notch3蛋白与配体的结合能力,可以为疾病的诊断和预后提供重要参考。
重组小鼠 AMIGO2 蛋白(Recombinant Mouse AMIGO2 Protein, His Tag)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于神经科学和细胞生物学研究中。AMIGO2(Adhesion Molecule with Ig-like Domain 2)属于 AMIGO 家族,其在细胞黏附、神经发育以及细胞间信号传导中发挥着关键作用。 重组小鼠 AMIGO2 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白能够高度模拟天然 AMIGO2 的结构和功能,为研究其在细胞生物学中的作用提供了有力工具。AMIGO2 主要表达于神经系统,尤其是在神经元的轴突和树突中。它通过与细胞外基质和其他细胞表面分子的相互作用,调节神经元的迁移、轴突导向和突触形成。 在神经发育过程中,AMIGO2 的异常表达与多种神经发育障碍相关。例如,在某些神经退行性疾病中,AMIGO2 的功能失调可能导致神经元的损伤和死亡。重组小鼠 AMIGO2 蛋白可用于构建体外细胞模型和体内动物模型,研究其在神经发育和神经退行性疾病中的作用机制。
利用重组生物素化小鼠GDF15蛋白,研究人员可以深入探究GDF15在细胞代谢和疾病中的作用机制。
在分子生物学实验中,RNA 电泳是一种关键的技术,用于分析 RNA 的大小、纯度和完整性。为了获得清晰、准确的电泳结果,选择合适的加样缓冲液至关重要。甲酰胺加样缓冲液(10×)是一种高效、稳定的加样缓冲液,专为 RNA 电泳设计,能够提供理想的电泳条件。 甲酰胺加样缓冲液的组成与作用 甲酰胺加样缓冲液(10×)的主要成分包括甲酰胺、乙酸钠、甘油和 EDTA。甲酰胺是一种强变性剂,能够使 RNA 分子在电泳过程中完全变性,确保 RNA 以单链形式迁移,从而获得清晰的电泳条带。乙酸钠用于调节缓冲液的离子强度,维持电泳过程中的稳定性。甘油增加了溶液的密度,确保 RNA 样品在加样时能够沉入凝胶孔中,避免样品漂浮或扩散。EDTA 则通过螯合溶液中的金属离子,防止 RNA 分子在电泳过程中被降解,从而保护 RNA 的完整性。 10×浓度的高效性 甲酰胺加样缓冲液(10×)是一种高浓度的母液,使用时只需按照实验需求稀释至 1×工作液即可。这种高浓度的母液形式不仅便于储存和运输,还能减少试剂的浪费。
预混液中加入UDG和dUTP,通过降解含尿嘧啶的DNA片段,防止PCR产物的交叉污染
重组生物素化人FcRH5蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcRH5 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤学以及自身免疫性疾病的研究中。FcRH5(也称为CD307c)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于B细胞和某些髓系细胞表面,参与免疫细胞的激活和调节。 FcRH5的功能与作用 FcRH5是一种免疫调节分子,主要通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节B细胞的活化和功能。它在B细胞的发育和免疫应答中发挥重要作用,通过调节信号传导通路,影响B细胞的增殖、分化和抗体分泌。此外,FcRH5还可能参与调节免疫细胞间的相互作用,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些自身免疫性疾病中,FcRH5的异常表达或功能失调可能与疾病的发生和发展相关。 重组生物素化FcRH5蛋白的优势 重组生物素化人FcRH5蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。
铁离子不仅是一种营养物质,还可能参与细胞内的信号传导过程,影响细胞的生长、分化和凋亡。
重组人单核细胞集落刺激因子(Recombinant Human M - CSF Protein, His tag,也称 CSF - 1 或 GM - CSF)是一种重要的细胞因子,对单核细胞和巨噬细胞的发育、增殖和功能调节发挥着关键作用。它在免疫系统中扮演着重要角色,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 单核细胞集落刺激因子(M - CSF)主要由巨噬细胞、内皮细胞、成纤维细胞和某些上皮细胞等产生。它通过与细胞表面的 CSF - 1 受体结合,激活下游信号通路,促进单核细胞和巨噬细胞的增殖、分化和存活。M - CSF 在维持巨噬细胞的功能和稳态方面具有重要作用,尤其是在炎症反应和组织修复过程中。此外,M - CSF 还参与调节免疫细胞的活化和细胞因子的分泌,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 M - CSF 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,并在蛋白的 C - 末端添加了 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 M - CSF 蛋白可用于深入研究其在单核细胞和巨噬细胞发育中的具体机制。
One Step RT-qPCR Probe Kit (UDG Plus)还具备高灵敏度和高特异性的
在免疫学研究中,小鼠作为一种重要的实验动物模型,其相关的免疫分子研究对于理解免疫机制和开发治疗方法具有不可替代的作用。Recombinant Mouse FcγRIII(重组小鼠IgG Fc受体III)便是其中的关键分子之一。 FcγRIII是IgG Fc受体家族的重要成员,主要介导抗体依赖的细胞介导的细胞毒性(ADCC)和抗体依赖的细胞吞噬作用(ADCP)。在小鼠中,FcγRIII的功能与人类中的FcγRIIIA(CD16a)相似,主要表达在自然杀伤细胞(NK细胞)和中性粒细胞等免疫细胞表面。通过与IgG抗体的Fc段结合,FcγRIII能够激活这些细胞,使其能够识别并攻击被抗体标记的靶细胞,如肿瘤细胞或感染的病原体。 重组小鼠FcγRIII的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组FcγRIII,其结构和功能与天然受体高度一致,可用于体外实验研究。例如,它可以用于研究NK细胞的激活机制,帮助科学家更好地理解抗体如何通过FcγRIII激活NK细胞来清除靶细胞。
这一过程对于清除体内的异常细胞,防止肿瘤的形成和扩散具有重要意义。
重组人内皮细胞生长因子(Recombinant Human EG-VEGF,也称PROK1)是一种重要的细胞因子,属于内皮细胞特异性生长因子家族。EG-VEGF在血管生成、生殖健康和某些疾病的病理过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human EG-VEGF,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在血管生成中的作用 EG-VEGF是一种强效的血管生成因子,主要通过与内皮细胞表面的受体结合,促进血管内皮细胞的增殖、迁移和管状结构形成。它在胚胎发育和组织修复过程中发挥重要作用,特别是在血管新生和侧支循环的形成中。EG-VEGF的表达增加通常与组织缺氧相关,它能够响应缺氧信号,促进新血管的生成,改善组织的血液供应。 二、在生殖健康中的作用 EG-VEGF在生殖系统中也具有重要作用。它在卵巢和胎盘的血管生成中发挥关键作用,对于维持正常的妊娠和胎儿发育至关重要。在卵巢中,EG-VEGF的表达与卵泡的发育和排卵过程密切相关。在胎盘中,EG-VEGF通过促进血管生成,确保胎儿获得充足的氧气和营养。
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