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莱迪氏鞘氨醇单胞菌-副干酪乳杆菌W72-堀越氏芽孢杆菌SHMCCD72882

PKG可以通过磷酸化离子通道蛋白来调节其开放和关闭,进而影响细胞的电生理特性。

3×甲酰胺凝胶上样缓冲液是一种专门用于核酸电泳的辅助试剂,特别适用于RNA样品的变性电泳。它能够帮助核酸样品在琼脂糖凝胶电泳中更好地沉入加样孔,并通过示踪染料观察电泳进程。组成成分该缓冲液的主要成分包括:90% 甲酰胺(Formamide):用于变性核酸,使其保持单链状态。0.075% 二甲苯青(Xylene Cyanol FF) 和 0.075% 溴酚蓝(Bromophenol Blue):作为示踪染料,用于观察电泳的进程。30 mM EDTA:螯合二价金属离子,防止核酸在电泳过程中被降解。使用方法样品混合:将 2 μL 的 3×甲酰胺凝胶上样缓冲液与 4 μL 的核酸样品混合。变性处理:将混合后的样品在 70℃加热变性 5-15 分钟,然后立即置于冰上冷却,以防止核酸复性。电泳上样:将处理后的样品加入琼脂糖凝胶的加样孔中,进行电泳。应用场景3×甲酰胺凝胶上样缓冲液主要用于RNA样品的变性电泳,适用于甲醛变性或非变性的琼脂糖凝胶电泳以及聚丙烯酰胺凝胶电泳。它也可用于寡聚单链DNA的聚丙烯酰胺凝胶电泳。

DL15000DNAMarker凭借其广泛的分离范围清晰的电泳条带和便捷的使用方法成为不可或缺的工具

在现代生物医学研究中,重组蛋白技术为疾病的诊断与治疗提供了强大的支持。Recombinant Human FOLR1 Protein, hFc Tag(重组人FOLR1蛋白,hFc标签)作为一种新兴的生物技术产品,正在成为癌症治疗领域备受关注的焦点。 FOLR1,即叶酸受体α,是一种在多种肿瘤细胞表面高表达的糖蛋白,尤其在卵巢癌、肺癌、乳腺癌等恶性肿瘤中表现出显著的过表达特性。由于其在肿瘤细胞中的特异性表达,FOLR1成为了极具潜力的癌症治疗靶点。通过重组技术,将人FOLR1蛋白与hFc标签融合表达,不仅提高了蛋白的稳定性和可操作性,还便于后续的实验研究和临床应用开发。 在癌症治疗方面,重组人FOLR1蛋白与hFc标签的结合为靶向疗法提供了新的思路。FOLR1的高表达使其成为理想的药物递送靶点,研究人员可以利用FOLR1蛋白的靶向性,将化疗药物、免疫调节剂或放射性同位素精准递送至肿瘤细胞,从而实现高效、低毒的治疗效果。此外,基于FOLR1的靶向免疫治疗也在不断探索中,通过激活免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击,有望为癌症患者带来新的希望。

由于其在细胞代谢中的关键作用,FOLR4的表达水平可能成为某些疾病的生物标志物。

在免疫学和炎症研究领域,MADCAM1(黏膜相关地址素细胞黏附分子1)作为一种重要的免疫调节分子,其在免疫细胞的归巢、炎症反应以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人MADCAM1蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究MADCAM1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MADCAM1主要表达于高内皮微静脉(HEV)上,是免疫细胞(特别是T细胞和B细胞)从血液循环迁移到黏膜相关淋巴组织(MALT)的关键分子。通过与淋巴细胞表面的α4β7整合素结合,MADCAM1引导免疫细胞归巢至肠道、生殖道等黏膜部位,参与局部免疫反应。重组生物素化人MADCAM1蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在免疫细胞归巢研究中,重组生物素化人MADCAM1蛋白可用于探索MADCAM1与α4β7整合素的结合机制,以及这种结合如何影响免疫细胞的归巢过程。

它可以帮助科学家深入理解BTN3A2在免疫系统中的作用机制,为开发新型免疫治疗药物提供理论基础。

CA125(癌抗原125)是一种高分子量的糖蛋白,最初被发现并用于卵巢癌的诊断。它主要由卵巢上皮细胞分泌,但在多种妇科疾病和恶性肿瘤中表达水平显著升高,尤其是卵巢癌。CA125已成为临床上最常用的卵巢癌标志物之一,广泛用于疾病的诊断、监测治疗效果以及预测复发。Biotinylated Human CA125(生物素标记的人CA125)作为一种创新的实验工具,为CA125的基础研究和临床应用提供了强大的技术支持。 生物素标记的CA125蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CA125能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离CA125,从而实现对卵巢癌及其他相关疾病标志物的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human CA125可用于多种研究场景。例如,在基础研究中,该蛋白可用于研究CA125在卵巢癌细胞中的表达水平、分泌机制以及与肿瘤生物学行为的相关性。

ANP (1-28) 作为一种重要的心血管激素,其在调节血压和体液平衡方面发挥着不可替代的作用。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源,带组氨酸标签)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。通过在 TNF-α 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签(His-tag),研究人员能够更高效地纯化和检测该蛋白,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 组氨酸标签的优势 组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,通过在目标蛋白的氨基酸序列末端添加 6-8 个组氨酸残基,使得蛋白质能够与金属离子(如镍或钴)高效结合。这种特性使得带有组氨酸标签的 TNF-α 可以通过金属离子亲和色谱(IMAC)进行高效纯化,从而获得高纯度的蛋白样品。此外,组氨酸标签还便于蛋白质的检测和定量分析,提高了实验的准确性和重复性。

IL-2还能增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,提高其对肿瘤细胞和病毒感染细胞的杀伤能力。

BPTE电泳缓冲液(1×, RNase free)是一种专为RNA电泳设计的缓冲液,广泛应用于分子生物学实验中。它主要由PIPES、TRIS、EDTA等成分组成,经过0.1% DEPC处理,确保无RNase污染。产品特性无RNase污染:经过DEPC处理,确保无RNase污染,适用于RNA电泳。即用型设计:1×浓度,无需稀释,直接使用。稳定性高:室温保存,有效期长达12个月。pH值稳定:最终pH值约为6.5,适合RNA的稳定迁移。使用方法准备凝胶:根据实验需求,制备琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶。加入缓冲液:将BPTE电泳缓冲液(1×, RNase free)加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。 电泳条件:建议使用1.0%-2.0%的琼脂糖凝胶,电泳电压4-10 V/cm,电泳时间根据RNA片段大小调整。染色与观察:电泳结束后,使用合适的RNA染料(如Goldview或EB)染色,在紫外灯下观察RNA条带。

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