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出芽短梗霉SHMCCD70127-冻土毛霉冻土变型SHMCCD68398-水稻汉纳酵母SHMCCD55250=CBS7194=CGMCC2.1613=NBRC10166

6×甘油凝胶上样缓冲液 I× 是一种常用的核酸电泳辅助试剂,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中。

Recombinant Human RGMa Protein(His-Avi Tag)是一种高纯度、生物活性优异的重组蛋白,专为神经系统疾病机制与再生医学研究设计。RGMa(Repulsive Guidance Molecule a)作为轴突导向的关键抑制因子,通过结合Neogenin受体调控神经元生长锥塌陷,在脊髓损伤、多发性硬化等病理过程中扮演重要角色。该蛋白采用哺乳动物细胞表达系统,保留天然构象与糖基化修饰,C端融合的His标签与Avi标签实现双重功能:His标签便于通过Ni-NTA层析高效纯化(纯度≥95%);Avi标签则允许生物素定点标记,适配基于链霉亲和素的检测平台(如BLI、SPR),显著提升相互作用研究的灵敏度与可重复性。实验表明,该蛋白在体外可剂量依赖性地抑制鸡胚背根神经节轴突延伸(IC50≈50 ng/mL),并可特异性阻断Neogenin介导的RhoA激活通路。此外,其内毒素水平<0.1 EU/μg,满足体内应用需求。

随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。

重组小鼠卵磷脂胆固醇酰基转移酶(Recombinant Mouse LCAT Protein, His Tag)是一种在脂质代谢和心血管健康中发挥重要作用的酶。LCAT 是一种分泌性酶,主要参与胆固醇酯化过程,对维持血液中脂质的正常代谢和心血管系统的健康至关重要。 LCAT 在脂质代谢中的关键作用是将游离胆固醇转化为胆固醇酯,这一过程对于高密度脂蛋白(HDL)的功能至关重要。HDL 被称为“好胆固醇”,因为它能够将外周组织中的胆固醇运输到肝脏进行代谢和排泄,从而降低血液中胆固醇的水平,减少动脉粥样硬化和心血管疾病的风险。LCAT 的活性不足会导致胆固醇酯化过程受阻,进而引起脂质代谢紊乱和心血管疾病的发生。 重组小鼠 LCAT 蛋白(His 标签)的开发为研究其在脂质代谢中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,同时也便于在体外实验中模拟其在脂质代谢中的功能。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 LCAT 在胆固醇酯化过程中的作用机制,以及其对 HDL 功能和脂质代谢的影响。

OGP作为一种天然的骨生长调节因子,具有良好的生物相容性和较低的副作用。

在分子生物学和生殖发育研究中,MOV10L1(MOV10 Like RNA Helicase 1)是一个重要的RNA解旋酶,参与基因沉默、转座子抑制以及生殖细胞发育。Rabbit Anti-MOV10L1 Polyclonal Antibody 是一种针对MOV10L1蛋白的多克隆抗体,为研究MOV10L1的功能和调控机制提供了强大的工具。 MOV10L1是一种DEAD-box家族的RNA解旋酶,主要在生殖细胞中表达,尤其是在精原细胞和精母细胞中。它在生殖细胞的发育过程中发挥关键作用,通过结合piRNA(piwi-interacting RNA)前体,促进piRNA的生物合成。piRNA是一类小非编码RNA,能够与PIWI蛋白结合,形成piRNA-PIWI复合物,从而抑制转座子的活性,维持基因组的稳定性。此外,MOV10L1还参与基因沉默和mRNA的代谢调控。 Rabbit Anti-MOV10L1 Polyclonal Antibody 是通过将MOV10L1蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合MOV10L1蛋白。

在其他癌症中,WISP-1的表达则与肿瘤的抑制相关,它通过激活细胞凋亡信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖。

磁珠法病毒RNA/DNA抽提试剂盒是一种基于磁珠分离技术的核酸提取工具,能够从多种样本中快速、高效地提取病毒核酸。它结合了磁珠的高效吸附能力和自动化操作的便捷性,广泛应用于病毒核酸的提取和纯化。工作原理该试剂盒利用磁珠表面修饰的硅胶膜,通过特定的缓冲液体系,使病毒核酸特异性结合到磁珠表面,而杂质则被去除。通过磁场分离,核酸可以从磁珠上洗脱下来,用于下游实验。产品特点高效提取:适用于多种样本类型,包括血浆、血清、唾液、细胞培养上清液等。操作简便:无需有机溶剂抽提或乙醇沉淀,整个提取过程可在1小时内完成。高纯度:提取的核酸纯度高,无蛋白、核酸酶或其他杂质污染,可直接用于qPCR、RT-qPCR、测序等下游应用。自动化兼容:可与多种自动化核酸提取仪配合使用,实现高通量操作。 使用方法裂解与结合:将样本加入裂解液中,加入磁珠和蛋白酶K,混合均匀后加热裂解。洗涤与洗脱:通过磁场分离磁珠,去除上清液后用洗涤液清洗磁珠,最后用洗脱液洗脱核酸。

重组HBsAg (adr)还可用于开发高灵敏度的乙肝诊断试剂。

在生物医学研究中,白细胞介素-3(Interleukin-3,IL-3)作为一种重要的造血生长因子,其在造血细胞的增殖、分化和存活中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-3蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-3的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-3:关键的造血生长因子 IL-3是一种由T细胞和肥大细胞产生的细胞因子,主要作用于造血干细胞和祖细胞,促进其增殖和分化。IL-3在维持造血系统的平衡、调节免疫细胞的发育和功能中发挥关键作用。它通过与IL-3受体结合,激活下游的信号通路,从而促进多种造血细胞的生长和存活。此外,IL-3在炎症反应和免疫调节中也具有重要作用。IL-3的异常表达与多种疾病相关,如某些类型的白血病和骨髓增生异常综合征。因此,深入研究IL-3的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

Notch信号通路在胚胎发育、干细胞维持和组织再生中起着至关重要的作用。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human EPHA10 Protein, His Tag(重组人EPHA10蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为神经发育和疾病治疗领域的焦点。 EPHA10蛋白的特性 EPHA10(Eph受体A10)是一种属于Eph受体家族的酪氨酸激酶受体,主要在神经系统中表达。EPHA10通过与Ephrin配体结合,调节细胞间的信号传导,从而影响神经元的生长、分化和突触形成。EPHA10在神经系统的发育和功能维持中发挥重要作用,其异常表达与多种神经系统疾病相关。 重组人EPHA10蛋白的应用 神经发育研究 EPHA10在神经系统的发育中扮演着关键角色。研究表明,EPHA10通过与Ephrin配体结合,调节神经元的生长和突触形成。重组人EPHA10蛋白可用于研究其在神经发育中的具体机制,帮助开发针对神经发育障碍的新型治疗策略。例如,通过调节EPHA10的活性,可以促进神经元的生长和分化,从而改善神经发育障碍的症状。

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