在含有抑制剂的样本中SYBR Green qPCR Mix 仍能保持较高的扩增效率适用于复杂样本检测
在免疫学和疾病研究领域,Siglec-9(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素9)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导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Siglec-9蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Siglec-9的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-9主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-9的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-9的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-9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。
这种双重标签设计大大提高了蛋白在实验中的可操作性和应用灵活性。
重组人GEP蛋白(Recombinant Human GEP Protein, His Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于神经生物学和疾病机制的研究中。GEP(Golli-MBP蛋白)在神经系统的发育、髓鞘形成以及神经退行性疾病中发挥着关键作用。 背景与功能 GEP蛋白是一种髓鞘相关蛋白,属于Golli家族。它主要表达在中枢神经系统(CNS)的少突胶质细胞中,参与髓鞘的形成和维持。GEP蛋白通过与髓鞘碱性蛋白(MBP)相互作用,调节髓鞘的结构和功能。此外,GEP蛋白还参与神经元的发育和突触可塑性调节。 研究表明,GEP蛋白在神经系统的发育过程中发挥重要作用。它通过调节少突胶质细胞的分化和髓鞘的形成,确保神经信号的高效传导。此外,GEP蛋白还参与神经元的存活和突触可塑性调节,对于维持神经系统的正常功能至关重要。 重组人GEP蛋白的应用 重组人GEP蛋白通过基因工程技术制备,带有His Tag标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然GEP蛋白相似的生物学活性,可以用于多种实验研究。 在细胞实验中,重组人GEP蛋白可用于研究其对少突胶质细胞分化和髓鞘形成的影响。
在细胞培养中,bFGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。
重组人骨保护素 - Fc 融合蛋白(Recombinant Human OPG - Fc)是一种经过基因工程改造的融合蛋白,将骨保护素(OPG)与免疫球蛋白 G(IgG)的 Fc 段结合,显著增强了其稳定性和生物活性。它在调节骨代谢和心血管保护中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 生物学功能 OPG 是一种重要的分泌性蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它通过与破骨细胞前体细胞表面的 RANKL 结合,抑制 RANKL 与其受体 RANK 的相互作用,从而抑制破骨细胞的分化和活性,减少骨吸收,维持骨密度。此外,OPG 还在心血管系统中发挥保护作用,能够抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,减少动脉粥样硬化的发生。 重组蛋白的制备 重组人 OPG - Fc 融合蛋白的制备利用基因工程技术实现,通过将 OPG 基因与 IgG 的 Fc 段基因融合,表达并纯化出具有高纯度和生物活性的融合蛋白。Fc 段的加入显著提高了蛋白的稳定性和半衰期,使其在体内能够更持久地发挥作用。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料,可用于多种研究应用,包括体外细胞实验和体内动物模型。
TFPI的功能异常与多种疾病相关,如血栓形成、出血性疾病以及某些心血管疾病。
Recombinant Cynomolgus BCMA(重组食蟹猴B细胞成熟抗原,BCMA)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。BCMA,也称为TNFRSF17,是一种肿瘤坏死因子受体超家族成员,在B细胞的成熟和浆细胞的存活中发挥关键作用。 生物学功能与应用 BCMA主要表达于成熟B细胞和浆细胞表面,参与调节B细胞的增殖、分化和存活。它通过与B细胞激活因子(BAFF)和增殖诱导配体(APRIL)结合,激活下游信号通路,促进B细胞的成熟和浆细胞的存活。在免疫系统中,BCMA的表达对于维持B细胞稳态和抗体产生至关重要。然而,在某些血液系统恶性肿瘤中,如多发性骨髓瘤(MM)和某些B细胞淋巴瘤,BCMA的异常表达与肿瘤细胞的存活和增殖密切相关,使其成为重要的治疗靶点。 临床应用前景 在临床治疗方面,重组食蟹猴BCMA蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将BCMA蛋白与抗体药物偶联(ADC)或开发CAR-T细胞疗法,能够特异性地识别并杀伤表达BCMA的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。
FGF-19 还在肠道中发挥作用,调节肠道蠕动和营养吸收,进一步影响全身的能量代谢。
在分子生物学和生物化学研究中,体外RNA合成是许多实验的关键步骤,尤其是在基因表达研究、RNA结构分析以及分子诊断等领域。SP6高产量RNA转录试剂盒作为一种高效、可靠的工具,为研究人员提供了快速合成大量RNA分子的解决方案。 产品特点 SP6高产量RNA转录试剂盒专门用于以DNA模板为指导,高效合成RNA分子。该试剂盒的核心是SP6 RNA聚合酶,这种酶能够特异性地识别SP6启动子序列,并在短时间内高效合成大量的RNA。试剂盒中还包含了优化的反应缓冲液、核苷酸三磷酸(NTPs)和其他辅助试剂,确保反应条件的稳定性和高效性。 应用场景 体外转录:用于合成特定的RNA分子,例如合成用于基因表达分析的RNA探针、构建RNA干扰(RNAi)载体或制备用于分子诊断的RNA标准品。 RNA结构研究:通过体外合成具有特定序列的RNA分子,研究人员可以研究RNA的二级结构和三级结构的形成机制,以及这些结构对RNA功能的影响。 基因表达调控:用于合成启动子区域的RNA分子,帮助研究人员研究基因表达的调控机制。 体外翻译:合成的RNA可以用于体外翻译系统,研究蛋白质的合成和功能。
rhBAFF的精准调控仍需深入研究,例如如何避免对正常B细胞功能的过度抑制。
CEF27 是一种合成肽,对应于Epstein-Barr病毒(EBV)BRLF-1蛋白的148-156位氨基酸。BRLF-1是一种转录激活因子,直接结合到EBV裂解基因启动子中的富含GC的基序,调控病毒裂解基因的转录。 转录激活与病毒生命周期 CEF27 继承了BRLF-1的部分功能,能够调控EBV从潜伏状态向裂解状态的转换。在EBV感染的细胞中,BRLF-1的激活是启动病毒裂解周期的关键步骤,CEF27通过结合特定的启动子区域,促进病毒基因的表达,从而推动病毒的复制和释放。 免疫反应与疫苗研究 CEF27 作为HLA-A*0301限制性表位,在免疫反应中具有重要作用。它能够被宿主细胞的抗原呈递细胞加工并呈递给T细胞,激活特异性细胞免疫反应,帮助机体清除被病毒感染的细胞。这一特性使其在疫苗开发中具有潜在应用价值,尤其是在针对EBV相关疾病(如鼻咽癌、霍奇金淋巴瘤等)的免疫治疗研究中。 研究与应用前景 CEF27 在研究EBV感染机制、病毒与宿主相互作用以及开发新的抗病毒策略方面具有重要意义。
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