dUTP常用于PCR、qPCR、RT-PCR等反应中替代dTTP,可有效去除污染产物,避免假阳性
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。
此外,IL - 11 还在骨质疏松症的治疗中显示出潜在的应用价值。
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。
这些特性提示NP-EI可能在调节能量代谢、食欲和情绪等过程中具有潜在的治疗应用价值。
SLAMF7(信号淋巴细胞激活分子家族成员7),也被称为CD352,是一种共刺激分子,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、巨噬细胞和树突状细胞表面。SLAMF7通过与其他免疫细胞表面的相应受体结合,调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌和细胞毒性功能。近年来,SLAMF7因其在免疫调节和肿瘤免疫中的潜在作用而受到广泛关注。Biotinylated Human SLAMF7(生物素标记的人SLAMF7蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究SLAMF7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 SLAMF7的功能与作用机制 SLAMF7在免疫系统中发挥着重要的调节作用。它通过与CD48(一种广泛表达于免疫细胞表面的分子)结合,传递激活信号,促进NK细胞的细胞毒性功能和细胞因子分泌,增强免疫系统对肿瘤细胞和感染细胞的清除能力。此外,SLAMF7还参与调节免疫细胞间的相互作用,维持免疫系统的稳态。在肿瘤微环境中,SLAMF7的表达水平与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关,使其成为潜在的免疫治疗靶点。
随着对 C-Peptide 生理功能的进一步研究,其在医学领域的应用前景逐渐显现。
DEPC水(Diethylpyrocarbonate Water)是一种经过特殊处理的超纯水,广泛应用于分子生物学实验中,尤其是在RNA相关研究中。它通过使用DEPC(焦碳酸二乙酯)处理并经过高温高压灭菌,确保水中不含RNase、DNase和proteinase。 原理与制备 DEPC是一种强效的核酸酶抑制剂,能够与RNA酶的活性基团(如组氨酸的咪唑环)结合,使酶失活。DEPC水的制备通常包括以下步骤: 在超纯水中加入0.1%的DEPC,搅拌均匀后静置过夜。 通过高温高压灭菌(121℃,20分钟)分解DEPC,使其失去毒性。 冷却后即可使用,灭菌过程同时确保水中无菌。 应用 DEPC水的主要用途包括: RNA实验:用于RNA沉淀的溶解、反转录、siRNA退火等反应体系,防止RNA被降解。 细胞培养:清洗细胞培养器具,减少RNA酶污染。 基因工程:保护目的基因不被RNA酶降解,提高实验成功率。 其他无酶反应体系:适用于任何需要无RNase、DNase和proteinase的实验。 注意事项 DEPC水虽然经过处理,但仍需小心操作。使用时应戴一次性手套,避免RNase污染。
在细胞实验中,需注意BD-3在高浓度下可能具有细胞毒性,建议进行细胞活性检测。
重组FITC标记的人B7-H3蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human B7-H3)是一种在免疫学和肿瘤免疫治疗研究中极具价值的工具。B7-H3(CD276)是一种共刺激分子,广泛表达于抗原呈递细胞(APCs)、内皮细胞和某些肿瘤细胞表面。它在免疫调节、肿瘤免疫逃逸以及自身免疫性疾病中发挥重要作用,因此成为近年来免疫治疗研究的热点之一。 B7-H3的功能与作用 B7-H3通过与免疫细胞表面的受体相互作用,调节T细胞的活化、增殖和细胞毒性。在肿瘤微环境中,B7-H3的异常表达与肿瘤的侵袭性、免疫逃逸能力以及预后不良密切相关。研究表明,B7-H3在多种癌症中高表达,包括前列腺癌、结直肠癌、肺癌和卵巢癌等,使其成为潜在的肿瘤治疗靶点。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人B7-H3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将B7-H3基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。FITC标记的B7-H3蛋白不仅保留了天然B7-H3的生物活性,还为流式细胞术、免疫荧光和荧光显微镜等检测方法提供了便利。
通过免疫分析技术,可以实现对GPC3表达水平的高灵敏度检测,从而为临床诊断提供重要参考。
重组生物素化人CKAP4蛋白(Recombinant Biotinylated Human CKAP4 Protein, Primary Amine Labeling, His Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞生物学、细胞骨架研究以及信号传导机制的探索中。CKAP4(细胞骨架相关蛋白4),也称为TES-70,是一种微管相关蛋白,参与细胞骨架的稳定性和细胞内信号传导的调节。 CKAP4的功能与作用 CKAP4是一种细胞骨架相关蛋白,主要与微管相互作用,调节微管的动态稳定性。它在细胞分裂、细胞迁移和细胞形态维持中发挥重要作用。此外,CKAP4还参与细胞内信号传导,通过与多种信号分子相互作用,调节细胞的生长、增殖和凋亡。CKAP4在多种细胞类型中表达,尤其是在快速分裂的细胞中,其功能异常可能与某些疾病的发生发展相关。 重组生物素化CKAP4蛋白的优势 重组生物素化人CKAP4蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而生物素化则通过共价结合生物素到蛋白的伯胺基团上,使其能够与链霉亲和素(streptavidin)特异性结合。
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