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玫瑰色考克氏菌-皮氏罗尔斯通氏菌-大肠埃希氏菌SHMCCD52611

重组FcγRIII的应用也为研究自身免疫性疾病和炎症反应提供了新的视角。

RcView 吖啶橙核酸染料是一种新型的荧光染料,专为核酸染色设计,可广泛应用于琼脂糖凝胶电泳和细胞染色实验中。它不仅具有与传统溴化乙锭(EB)相当的灵敏度,还具有更高的安全性和特异性。产品特性RcView 吖啶橙核酸染料是一种细胞可渗透的荧光染料,能够与核酸结合并发出强烈的荧光信号。在紫外光下,双链DNA呈现绿色荧光,而单链DNA或RNA则呈现红色荧光。这种特性使其能够清晰地区分DNA和RNA,适用于多种核酸分析实验。安全性与传统的溴化乙锭(EB)相比,RcView 吖啶橙核酸染料经过多项致突变性试验验证,结果均为阴性,是一种更安全的替代品。这使得它在实验室使用中更加环保和安全,减少了对实验人员和环境的风险。 使用方法RcView 吖啶橙核酸染料的使用方法与溴化乙锭(EB)相同,操作简便。在琼脂糖凝胶电泳中,只需将RcView加入凝胶溶液中,轻轻摇匀后倒胶即可。电泳完成后,可在紫外灯下直接观察核酸条带,无需额外的脱色或洗涤步骤。应用范围RcView 吖啶橙核酸染料不仅适用于DNA和RNA的凝胶电泳分析,还可用于细胞染色实验。它能够透过细胞膜,使细胞核中的DNA和RNA染

LILRB2 与 β-淀粉样蛋白的相互作用被认为与阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发病机制有关。

在细胞信号传导和免疫调节领域,Recombinant Cynomolgus TNFR2(重组食蟹猴肿瘤坏死因子受体 2)是一种关键的研究工具。TNFR2 是肿瘤坏死因子(TNF)超家族的重要成员,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。 TNFR2 广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞、内皮细胞和一些肿瘤细胞。与 TNFR1 不同,TNFR2 主要通过与 TNF-α 和 TNF-β 结合来激活信号通路。TNFR2 的激活可以促进细胞存活和增殖,抑制细胞凋亡,这在组织修复和维持稳态中起着重要作用。此外,TNFR2 在免疫系统中也扮演着关键角色,它可以调节 T 细胞和 B 细胞的活化,增强免疫反应。 在肿瘤微环境中,TNFR2 的表达与肿瘤的进展和免疫逃逸密切相关。一些肿瘤细胞通过高表达 TNFR2 来抵抗免疫监视,促进肿瘤生长和转移。因此,TNFR2 也成为癌症治疗的一个潜在靶点。通过阻断 TNFR2 信号通路,可以抑制肿瘤细胞的存活和增殖,增强抗肿瘤免疫反应。

Flt3配体对造血干细胞的增殖和分化具有显著的促进作用。

Recombinant Mouse TNFSF15 Protein, hFc Tag(重组小鼠肿瘤坏死因子超家族成员15,带人IgG Fc标签)是一种重要的免疫调节蛋白。TNFSF15,也称为VEGI(血管内皮生长因子I),是一种多功能的细胞因子,广泛参与免疫反应、炎症调节以及血管生成等生理过程。 在免疫调节中的作用 TNFSF15通过与其受体TNFRSF6(Fas)结合,调节免疫细胞的活化和功能。它能够促进T细胞和B细胞的增殖与分化,增强免疫反应。此外,TNFSF15还能够调节树突状细胞的成熟和功能,影响抗原呈递过程。在免疫系统中,TNFSF15的表达对于维持免疫平衡至关重要,其异常表达可能导致免疫反应的过度激活或抑制。 在炎症反应中的作用 TNFSF15在多种炎症性疾病中发挥关键作用。它能够诱导炎症因子的分泌,如白细胞介素 - 6(IL - 6)和肿瘤坏死因子 - α(TNF - α),从而加剧炎症反应。此外,TNFSF15还能够促进炎症细胞的募集和活化,增强炎症部位的免疫反应。例如,在类风湿性关节炎和炎症性肠病中,TNFSF15的高表达与疾病的严重程度密切相关。

His 标签的添加,更是为 KLKB1 蛋白的纯化与检测带来了极大便利。

在分子生物学和生物化学研究中,DNA的完整性和准确性对于实验的成功至关重要。Uracil-DNA Glycosylase (UDG),特别是来自大肠杆菌(E. coli)的UDG,是一种能够特异性识别并修复DNA中尿嘧啶(U)的酶。UDG (5U/µl)以其高效的修复能力和精准的特异性,成为了许多实验中不可或缺的工具。 UDG的作用机制 UDG是一种DNA修复酶,能够特异性识别DNA中的尿嘧啶(U),并将其从DNA链中移除。这种酶的作用机制基于其对尿嘧啶的高亲和力。在DNA合成过程中,尿嘧啶可能会由于脱氨反应或其他化学修饰而意外掺入DNA链中。UDG通过识别这些尿嘧啶,并将其从DNA链中切除,从而防止错误碱基的积累。这种修复过程是维持DNA完整性和基因组稳定性的重要机制。 UDG在实验中的应用 PCR反应中的防污染:在PCR实验中,UDG常用于防止引物二聚体的形成和非特异性扩增。通过在PCR反应前加入UDG,可以将引物中的尿嘧啶降解,从而避免引物在反应前的非特异性结合。这种方法被称为“热启动PCR”,能够显著提高PCR反应的特异性和灵敏度。

在神经科学的神秘领域,PrP (106 - 126) 是一个备受瞩目的研究焦点。

在生物医学研究领域,Rabbit Anti-PLA2G4A Polyclonal Antibody 是一种极具价值的工具。PLA2G4A,即磷脂酶A2γ,是一种在细胞信号传导中发挥关键作用的酶。它参与多种生理过程,包括炎症反应、细胞凋亡和脂质代谢等。 这种多克隆抗体是通过将PLA2G4A抗原免疫兔子后制备的。兔子的免疫系统能够产生多种针对PLA2G4A不同表位的抗体,使得这种多克隆抗体具有较高的亲和力和特异性。它能够特异性地识别并结合PLA2G4A蛋白,从而在多种实验中发挥作用。 在免疫印迹(Western Blot)实验中,Rabbit Anti-PLA2G4A Polyclonal Antibody 可以用于检测细胞或组织样本中PLA2G4A蛋白的表达水平。通过与辣根过氧化物酶或荧光标记的二抗结合,研究人员可以清晰地观察到PLA2G4A蛋白的条带,从而评估其在不同条件下的表达变化。这种检测对于研究PLA2G4A在疾病发生发展中的作用至关重要。 在免疫组织化学(IHC)实验中,这种抗体可以用于组织切片中PLA2G4A蛋白的定位。

Mca(7-甲氧基香豆素-4-酰胺)是一种常用的荧光团,具有较高的荧光强度和良好的稳定性。

Recombinant Human GHSR Protein-VLP(重组人GHSR蛋白-病毒样颗粒)是一种创新的生物技术产品,具有重要的研究和应用价值。GHSR(生长激素分泌素受体)是G蛋白偶联受体家族的成员,主要参与生长激素的释放和能量代谢的调节。 基本特性 重组人GHSR蛋白-VLP由HEK293细胞表达,包含GHSR的全长氨基酸序列(Met1 - Thr366),纯度超过85%,内毒素水平低于1EU/μg。这种蛋白-VLP结构结合了GHSR的功能特性和病毒样颗粒的高效递送能力,使其在生物医学研究中具有独特的优势。 应用领域 重组人GHSR蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)等实验技术,帮助研究人员深入研究GHSR的信号传导机制。此外,该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GHSR的特异性抗体提供了可能。 研究意义 GHSR在调节生长激素释放和能量平衡中发挥关键作用,其异常功能与多种疾病相关,如肥胖症和代谢紊乱。重组人GHSR蛋白-VLP的开发为这些疾病的机制研究和治疗策略开发提供了新的工具。

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