经 Protein A 与 SEC-MALS 双重纯化,纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg。
重组小鼠 L1CAM 蛋白(His 标签)是一种在神经发育和细胞黏附中发挥重要作用的细胞黏附分子。L1CAM(L1 细胞黏附分子)属于免疫球蛋白超家族,广泛参与神经系统的形成、细胞迁移、轴突生长和突触形成等过程,是神经科学领域的关键研究对象之一。 L1CAM 主要表达在神经元和胶质细胞表面,通过其细胞外结构域的同源或异源相互作用,促进细胞间的黏附和信号传导。在神经发育过程中,L1CAM 对神经元的迁移、轴突引导和突触形成至关重要。它通过与细胞外基质和其他细胞黏附分子相互作用,为神经元的生长和分化提供结构支持和信号调节。此外,L1CAM 在神经可塑性中也发挥重要作用,影响学习和记忆过程。 重组小鼠 L1CAM 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了强大的工具。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与细胞表面受体的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 L1CAM 在细胞黏附和信号传导中的作用机制。例如,利用重组 L1CAM 蛋白可以研究其对神经元迁移和轴突生长的影响,以及通过调节细胞间黏附来影响神经网络的形成。
这种检测方法具有高灵敏度和高特异性,能够快速、准确地诊断疾病,为临床医学提供了有力支持。
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。而6×DNA Loading Buffer则是这一实验中不可或缺的重要试剂。 6×DNA Loading Buffer是一种六倍浓缩的上样缓冲液,主要用于DNA凝胶电泳。它含有甘油、EDTA、溴酚蓝和二甲苯青FF等成分。其中,甘油可以增加样品的密度,使样品沉入凝胶加样孔中,防止样品漂浮;EDTA则用于螯合金属离子,防止DNA降解。溴酚蓝和二甲苯青FF作为指示剂,分别指示电泳的进程,帮助实验者判断电泳是否达到最佳分离效果。 使用6×DNA Loading Buffer时,通常按照1:5(Loading Buffer:DNA样品)的比例混合。例如,对于5μL的DNA样品,加入1μL的6×Loading Buffer,混匀后即可加样。这种缓冲液适用于多种浓度的琼脂糖凝胶,溴酚蓝在0.6%、1%、1.4%和2%琼脂糖凝胶中的迁移率分别与1Kb、0.6Kb、0.2Kb和0.15Kb的双链线性DNA片段大致相同。
在肿瘤学研究中,PLAP的异常表达与某些肿瘤的发生发展密切相关。
重组人LRIG1(Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 1)蛋白,带有His标签,是一种在细胞信号传导和肿瘤抑制中起关键作用的蛋白质。LRIG1是一个跨膜蛋白,含有富含亮氨酸重复序列和免疫球蛋白样结构域,主要在细胞膜上表达,参与调节多种细胞生长因子受体的活性和降解。His标签的引入,使得该蛋白可以通过金属螯合亲和层析进行高效纯化和检测,便于后续的实验操作和应用。 在功能上,LRIG1主要通过负向调控表皮生长因子受体(EGFR)家族成员的稳定性和活性,抑制细胞的过度增殖和肿瘤发生。研究表明,LRIG1在多种肿瘤中表达下调,其表达水平与肿瘤的恶性程度和患者的预后密切相关。此外,LRIG1还参与调节细胞分化、迁移和细胞周期等过程,是维持组织稳态的关键分子。 重组人LRIG1蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体相互作用分析、信号通路研究以及药物筛选等。在肿瘤学研究中,LRIG1因其在肿瘤抑制中的重要作用,已成为潜在的治疗靶点。
重组HBsAg-preS1蛋白是研究HBV入侵宿主细胞机制的重要工具。
重组小鼠 ICOS 蛋白(Recombinant Mouse ICOS Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于肿瘤坏死因子超家族(TNF superfamily)。ICOS(Inducible T-cell Costimulator)在 T 细胞的活化、增殖以及免疫反应的调节中发挥关键作用。 ICOS 的生物学功能 ICOS 是一种共刺激分子,主要表达于活化的 T 细胞表面。它通过与其配体 ICOSL(ICOS 配体,也称为 B7-H2 或 GL50)结合,提供 T 细胞活化的共刺激信号。ICOS 信号通路的激活能够增强 T 细胞的增殖、细胞因子分泌和细胞毒性功能,促进免疫反应。此外,ICOS 还参与调节调节性 T 细胞(Tregs)的活性,影响免疫耐受的建立和维持。 ICOS 与疾病的关系 ICOS 的异常表达与多种免疫相关疾病密切相关。在自身免疫性疾病中,如类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮,ICOS 的高表达可能导致 T 细胞过度活化,加剧炎症反应。在肿瘤学中,ICOS 通过增强 T 细胞的抗肿瘤活性,成为免疫治疗的潜在靶点。
在分子生物学实验中,核酸电泳是一种关键的技术,用于分离和分析 DNA 或 RNA 片段。
在分子生物学实验中,RNA 电泳是一种关键的技术,用于分析 RNA 的大小、纯度和完整性。然而,RNA 的稳定性较差,极易被 RNase 降解,因此在 RNA 电泳实验中,使用 RNase free 的试剂是确保实验成功的关键。溴化乙锭溶液(EB, 1mg/ml, RNase free)是一种专为 RNA 电泳设计的高效染料,能够为 RNA 电泳提供可靠的可视化效果。 溴化乙锭溶液的组成与作用 溴化乙锭(EB)是一种经典的核酸染料,能够嵌入 DNA 和 RNA 分子的碱基对之间,形成荧光复合物。在紫外光照射下,这种复合物会发出明亮的荧光,从而清晰地显示出 RNA 的位置和条带。1mg/ml 的浓度是经过优化的工作液浓度,可以直接用于 RNA 电泳的染色。同时,该溶液经过 RNase free 处理,确保在 RNA 实验中不会引入 RNase 污染。 1mg/ml 浓度的优化设计 溴化乙锭溶液(1mg/ml, RNase free)是一种优化的工作液浓度,无需进一步稀释即可直接使用。
在疫苗开发过程中,该单体蛋白可用于验证疫苗诱导的免疫反应是否具有特异性。
在神经科学和疾病研究领域,SEZ6(癫痫发作6同源物)作为一种重要的细胞表面蛋白,在神经发育、突触形成以及多种神经系统疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人SEZ6蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究SEZ6的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 SEZ6主要在神经元和神经胶质细胞中表达,参与调节神经元的兴奋性、突触形成和神经网络的稳定性。其在神经发育过程中发挥重要作用,通过与多种细胞表面分子相互作用,调节神经元的迁移和突触的形成。此外,SEZ6的异常表达与多种神经系统疾病相关,包括癫痫、自闭症谱系障碍和神经退行性疾病。因此,研究SEZ6的机制和功能对于理解神经发育和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人SEZ6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。 在神经发育研究中,重组生物素化人SEZ6蛋白可用于探索SEZ6与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响神经元的迁移和突触形成。
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