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Bactenecin, bovine-少根根霉SHMCCD66452-板栗蛇孢日规壳SHMCCD62380

若两个LoxP位点方向相同,Cre重组酶可切除它们之间的DNA片段。

OVA Peptide (257-264) 是一种从卵清蛋白(Ovalbumin, OVA)中提取的肽段,其氨基酸序列为 SIINFEKL。这种肽段在免疫学研究中具有重要地位,因为它能够被小鼠的主要组织相容性复合体(MHC)I类分子 H-2Kb 呈递,从而激活 CD8⁺ T 细胞。由于其在免疫反应中的关键作用,OVA Peptide (257-264) 广泛应用于免疫学研究和疫苗开发中。 免疫激活机制 OVA Peptide (257-264) 的免疫激活机制主要涉及抗原呈递细胞(APCs)和 CD8⁺ T 细胞之间的相互作用。APCs 通过内吞作用摄取 OVA 蛋白,然后在细胞内将其降解为小肽段。这些肽段随后被装载到 MHC I 类分子上,并在细胞表面呈递。当 CD8⁺ T 细胞的 T 细胞受体(TCR)识别并结合到 MHC I 类分子上的 OVA Peptide (257-264) 时,会触发一系列信号通路,导致 T 细胞的活化、增殖和分化为细胞毒性 T 细胞(CTLs)。这些 CTLs 能够特异性地识别并杀死被病毒感染或发生癌变的细胞。

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。

重组人HRG(Recombinant Human Heregulin,HRG)是一种重要的细胞因子,广泛存在于多种组织和细胞中,对细胞的生长、分化、存活以及信号传导具有关键的调节作用。HRG最初是作为表皮生长因子(EGF)家族的成员被发现的,它通过与受体酪氨酸激酶(如ErbB2和ErbB3)结合,激活一系列下游信号通路,从而在细胞生理过程中发挥重要作用。 HRG在多种细胞类型中表达,包括神经细胞、心肌细胞、上皮细胞和免疫细胞等。在神经系统中,HRG能够促进神经元的存活和突起生长,对神经系统的发育和修复具有重要意义。在心血管系统中,HRG通过激活ErbB受体信号通路,调节心肌细胞的增殖和存活,对心脏的发育和功能维持发挥关键作用。此外,HRG还在上皮细胞的增殖和分化中发挥作用,尤其是在乳腺发育和乳腺癌的发生发展中,HRG及其受体的异常表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关。 重组人HRG的制备为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过重组技术生产的HRG具有高度的生物活性和纯度,能够用于体外细胞实验和体内动物模型的研究。

C-Peptide 也在被研究用于其他疾病的治疗,如心血管疾病和神经系统疾病。

重组人CD200受体1(Recombinant Human CD200R1, His Tag)是一种47 kDa的单链跨膜糖蛋白,经HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素65%); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD200R1检测批间CV值<5%; 与抗CD200R1阻断抗体联用,恢复耗竭T细胞IFN-γ分泌(提升3.4倍)。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,CD200R1阻断抗体联合PD-1抑制剂使肿瘤完全缓解率从20%提升至60%。

随着基因编辑小鼠模型的发展,rhBDCA-2-mFc或将成为解析pDC在肿瘤免疫中作用的关键工具。

在植物分子生物学和遗传学研究中,快速、高效地从植物组织中提取DNA并进行PCR扩增是实验成功的关键。Plant Direct PCR Master Mix (2×) (Without Dye)凭借其独特的配方和高效性能,为植物样本的直接PCR扩增提供了强大的支持。 Plant Direct PCR Master Mix (2×) (Without Dye)是一种专为植物样本设计的预混PCR反应体系。它能够有效去除植物组织中的多糖、多酚和其他抑制物,这些成分通常会干扰PCR反应的进行。通过优化的反应缓冲液和特殊的酶系统,该Master Mix能够直接从植物叶片、茎、根等组织中扩增目标DNA,无需复杂的样本前处理步骤,大大节省了时间和人力成本。 该Master Mix的“2×”浓度设计意味着实验人员只需将植物样本、引物和水加入其中,即可快速配制好反应体系。这种预混液不仅简化了操作流程,还减少了人为误差,确保了反应体系的均一性和稳定性。此外,无染料配方为后续实验提供了更大的灵活性。实验人员可以根据需要选择是否添加染料,或者直接用于下游应用,如克隆、测序或无染料的凝胶电泳分析。

通过检测细胞表面或细胞内的Arg-Gly-Glu-Ser水平,可以评估细胞的健康状态或疾病进展。

重组小鼠可溶性肿瘤坏死因子受体 II(Recombinant Mouse sTNF RII,也称 TNFRSF1B)是一种重要的细胞因子受体,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它在调节炎症反应、免疫平衡和细胞存活中发挥着关键作用,是免疫学和炎症研究中的重要工具。 sTNF RII 的结构与功能 sTNF RII 是一种三聚体细胞因子受体,能够与 TNF-α 和淋巴毒素-α 结合。与 sTNF RI 不同,sTNF RII 不包含细胞质死亡结构域,因此不直接介导细胞凋亡。相反,它主要通过激活 NF-κB 信号通路来调节细胞的存活和抗凋亡基因的表达。sTNF RII 通过外显域脱落被释放到体循环中,其水平在多种疾病状态下会升高。 在炎症反应中的作用 sTNF RII 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够调节 TNF-α 的活性,从而影响炎症反应的强度。sTNF RII 通过激活 NF-κB 信号通路,促进抗炎基因的表达,从而减轻炎症反应。在多种炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和炎症性肠病,sTNF RII 的水平会显著升高,这表明它在调节炎症反应中具有重要作用。

由于精氨酸和谷氨酸的电荷特性,Arg-Gly-Glu-Ser可能参与细胞表面受体的识别和信号传导。

H1N1是一种甲型流感病毒,曾引起全球性的流感大流行。它是一种高度传染性的病毒,主要通过飞沫传播,感染人类和动物。H1N1病毒的出现对公共卫生构成了重大挑战,但也推动了医学研究和防控措施的发展。 H1N1的特性与传播 H1N1病毒属于甲型流感病毒,其表面有H(血凝素)和N(神经氨酸酶)两种蛋白质。H1N1的“H1”和“N1”分别表示其血凝素和神经氨酸酶的类型。这种病毒具有高度的变异性,能够快速适应宿主免疫系统的攻击,从而导致新的病毒株不断出现。 H1N1病毒主要通过飞沫传播,当感染者咳嗽、打喷嚏或说话时,病毒会随着飞沫进入空气,然后被周围的人吸入。此外,接触被病毒污染的物体表面后触摸口鼻眼,也可能导致感染。 H1N1的影响与应对 H1N1病毒的感染可能导致轻度到重度的疾病,症状包括发热、咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、肌肉疼痛、头痛、寒战和疲劳等。在某些情况下,H1N1感染可能导致严重的并发症,如肺炎、呼吸衰竭和多器官功能障碍,尤其是对于老年人、儿童、孕妇和免疫系统较弱的人群。 为了应对H1N1病毒的传播,各国采取了一系列公共卫生措施,包括加强监测、隔离感染者、推广疫苗接种和提高公众的卫生意识。

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