Phusion DNA聚合酶具有3'→5'外切酶活性,能够有效校正错误,生成平末端产物
Recombinant Mouse IL-12 Protein(重组小鼠白细胞介素-12,简称IL-12)是一种重要的免疫调节细胞因子,由两个亚基(p35和p40)组成,形成异二聚体。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-12通过与细胞表面的IL-12受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进T细胞和NK细胞的增殖和活化,增强这些细胞的细胞毒性功能,从而提高机体的抗感染和抗肿瘤能力。此外,IL-12还能够诱导T细胞向Th1型细胞分化,促进干扰素-γ(IFN-γ)的产生,从而增强细胞介导的免疫反应。在炎症反应中,IL-12能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-12蛋白被广泛应用于免疫学、微生物学和肿瘤学等领域的研究。在细胞实验中,IL-12被用于研究其对T细胞和NK细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。
在基因工程和分子克隆领域,5' DNA腺苷酰化试剂盒具有广泛的应用。
白细胞介素 - 13(IL - 13)是一种重要的免疫调节细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着独特的调节作用。它主要由Th2细胞产生,参与调节免疫细胞的功能和炎症反应。重组小鼠IL - 13(His,Mouse(CHO - expressed))通过基因工程技术生产,具有与天然IL - 13相似的生物活性,是研究小鼠免疫反应的重要工具。 IL - 13的生物学功能 IL - 13在小鼠的免疫系统中主要发挥抗炎作用。它能够抑制巨噬细胞和树突状细胞的促炎细胞因子分泌,如TNF - α、IL - 1和IL - 6等,从而减轻炎症反应。此外,IL - 13还能促进B细胞的增殖和抗体分泌,增强体液免疫反应。在过敏反应和寄生虫感染中,IL - 13通过调节免疫细胞的功能,有助于清除病原体,同时防止过度的炎症损伤。 重组小鼠IL - 13(CHO - expressed)的应用 重组小鼠IL - 13(His,Mouse(CHO - expressed))是通过中国仓鼠卵巢细胞(CHO细胞)表达系统生产的。
PACAP (6-38) 在不同物种中的功能研究也揭示了其在疾病治疗中的潜在应用。
大鼠血小板生成素(TPO,Thrombopoietin)是一种重要的造血生长因子,主要负责调节血小板的生成。TPO通过与其特异性受体c-Mpl结合,激活下游信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,最终导致血小板的生成。TPO在维持血液中血小板数量的稳定方面发挥着关键作用。 TPO的结构与功能 TPO是一种糖蛋白,由170个氨基酸组成,其基因定位于染色体3。TPO的结构包括一个N端信号肽、一个成熟肽和一个C端的糖基化位点。TPO通过其受体c-Mpl激活JAK2-STAT5信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,从而增加血小板的生成。 TPO在生理过程中的作用 在正常生理状态下,TPO的水平与血小板数量呈负相关。当血小板数量减少时,TPO的水平升高,刺激巨核细胞的增殖和分化,增加血小板的生成。相反,当血小板数量增加时,TPO的水平降低,减少血小板的生成。这种反馈机制确保了血液中血小板数量的稳定。 TPO在疾病中的作用 TPO在多种血液疾病中发挥重要作用。例如,在免疫性血小板减少症(ITP)中,TPO的水平显著升高,以补偿血小板的过度破坏。
它属于 CXC 趋化因子家族,主要通过与 CXCR3 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。
重组小鼠 SF-20(Recombinant Mouse SF-20,也称 CEF10 或 FGF-10)是一种重要的成纤维细胞生长因子(FGF)家族成员。它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,是细胞生物学和再生医学研究中的重要工具。 SF-20 的结构与功能 SF-20 是一种单链多肽,分子量约为 22kDa。重组小鼠 SF-20 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与细胞表面的 FGFR2b 受体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖和分化。 在细胞增殖中的作用 SF-20 在细胞增殖中发挥着重要作用。它能够促进多种细胞类型的增殖,包括上皮细胞、成纤维细胞和神经干细胞。研究表明,SF-20 在维持组织稳态和促进组织修复方面具有不可替代的作用。例如,在皮肤损伤模型中,SF-20 能够显著促进表皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 在组织修复中的作用 SF-20 在组织修复中也发挥着关键作用。它能够促进组织的再生和修复,特别是在肺、肾和神经系统中。例如,在肺损伤模型中,SF-20 能够显著促进肺泡上皮细胞的增殖和分化,加速肺组织的修复。
在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的技术,用于分离和分析DNA片段。
流感病毒是一种高度变异的RNA病毒,其表面的血凝素(HA)蛋白是病毒入侵宿主细胞的关键结构。HA蛋白的第518至526位氨基酸序列(Influenza HA (518-526))是一个重要的免疫表位,能够被宿主的免疫系统识别,从而激发免疫反应。这一表位在流感病毒的感染和免疫防御中发挥着关键作用。 HA蛋白的结构与功能 血凝素(HA)是流感病毒表面的主要糖蛋白,负责病毒与宿主细胞的结合和融合过程。HA蛋白由HA1和HA2两个亚基组成,其中HA1亚基负责与宿主细胞表面的糖蛋白受体结合,而HA2亚基则在病毒与宿主细胞膜融合过程中发挥作用。HA蛋白的高度变异特性使得流感病毒能够逃避宿主的免疫监视,导致流感疫情的反复爆发。 HA (518-526)表位的免疫学意义 HA (518-526)表位是HA蛋白中被宿主免疫系统识别的关键片段之一。研究表明,这一表位能够被细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别,从而激活免疫反应,清除感染的细胞。CTL通过识别HA (518-526)表位,能够特异性地杀死被流感病毒感染的细胞,从而阻止病毒的进一步传播。
Recombinant Canine MCP - 2在犬类疾病模型的研究中具有重要价值。
在分子生物学研究中,RNA的稳定性和完整性对于实验的成功至关重要。然而,RNA分子在实验过程中极易受到核糖核酸酶(RNases)的降解,这给RNA相关的研究带来了极大的挑战。RNases抑制剂作为一种高效的保护工具,为RNA的稳定性和完整性提供了坚实的保障。 RNases抑制剂的作用机制 RNases抑制剂是一类能够特异性结合并抑制核糖核酸酶活性的蛋白质或小分子化合物。它们通过与核糖核酸酶形成稳定的复合物,阻止核糖核酸酶对RNA的降解作用。这种抑制剂对多种核糖核酸酶具有广泛的抑制活性,包括RNase A、RNase B和RNase C等,能够有效保护RNA免受降解。 试剂的优势 RNases抑制剂具有高效、稳定和特异性强的特点。它们能够在广泛的pH值和温度范围内保持活性,确保在不同的实验条件下都能有效抑制核糖核酸酶的活性。此外,RNases抑制剂的特异性结合能力使其对其他酶类的活性影响极小,从而保证了实验的准确性。 广泛的应用 RNases抑制剂在RNA相关的研究中具有广泛的应用。
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