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通过连接挂锁探针形成环状模板,用于原位滚环扩增(RCA),从而实现高通量检测。

Rhesus Macaque GM - CSF(恒河猴粒细胞 - 巨噬细胞集落刺激因子)是一种重要的多能造血生长因子,属于白细胞集落刺激因子家族。它在调节免疫系统和造血系统中发挥着关键作用,具有广泛的应用前景。 生物学功能 GM - CSF 是一种多效性细胞因子,能够促进多种造血细胞的增殖和分化。它主要由单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等分泌,对粒细胞和巨噬细胞的发育具有重要作用。GM - CSF 能够刺激骨髓中的造血干细胞向粒细胞和巨噬细胞方向分化,促进这些细胞的增殖和成熟。此外,GM - CSF 还能够增强巨噬细胞的吞噬能力和杀菌能力,提高其在炎症反应中的功能。 临床应用 在临床上,GM - CSF 被广泛应用于治疗多种疾病。它能够促进中性粒细胞的生成和释放,降低感染的发生率,提高患者的免疫力。GM - CSF 常用于治疗化疗引起的中性粒细胞减少症,帮助患者恢复正常的免疫功能。此外,GM - CSF 还在骨髓移植和再生医学中具有重要应用,能够加速造血细胞的恢复和重建,提高移植成功率。

Ultra-Long Master Mix (2×) 凭借其卓越的性能和便捷的操作流程,成为扩增选择

T4 DNA连接酶是一种在分子生物学中不可或缺的工具酶,广泛应用于基因工程和DNA操作中。它最初从T4噬菌体感染的大肠杆菌中分离出来,能够催化双链DNA、RNA或DNA/RNA杂合链中相邻核苷酸的磷酸二酯键形成。 工作原理 T4 DNA连接酶的作用机制包括三个关键步骤: 酶-AMP复合物形成:T4 DNA连接酶首先与ATP结合,将ATP的腺苷酸部分转移到酶的赖氨酸残基上,形成酶-AMP中间体。 DNA末端腺苷化:酶-AMP复合物识别DNA末端的5'-磷酸和3'-羟基,将AMP转移到DNA的5'-磷酸末端。 磷酸二酯键形成:3'-羟基攻击5'-磷酸末端,形成新的磷酸二酯键,从而完成DNA片段的连接。 应用 T4 DNA连接酶在分子克隆中具有多种应用: 黏性末端连接:通过限制性内切酶产生的黏性末端,T4 DNA连接酶可以高效地将DNA片段与载体连接,确保目的片段以正确的方向插入。 平末端连接:虽然连接效率较低,但T4 DNA连接酶也可以用于平末端DNA片段的连接。 RNA修复与连接:它还能修复双链RNA或DNA/RNA杂合链中的单链缺口,用于RNA检测和修复。

在胚胎发育过程中,CDH17对于器官的形成和细胞的有序排列至关重要。

Mas7(Mastoparan 7)是一种从黄蜂毒液中分离出来的基础性十四肽,具有多种生物学活性。它能够激活异源三聚体 Gi 蛋白及其下游效应器,广泛应用于细胞信号传导和生理功能的研究。 生物学功能 Mas7 在不同细胞类型中展现出多种生物效应。它能够激活细胞膜上的 G 蛋白,进而调节一系列下游信号分子。例如,在平滑肌细胞中,Mas7 可以增加灌注压力,诱导血管收缩。其诱导的血管收缩反应较去氧肾上腺素或血管加压素更为缓慢。此外,Mas7 还能刺激细胞凋亡,但其具体分子机制尚需进一步研究。 在神经元细胞中,低剂量的 Mas7 可增加海马神经元树突棘密度和棘头宽度,激活 Gαo 信号通路,提高细胞内钙离子浓度,并增强突触后密度蛋白-95(PSD-95)在神经突起中的聚集。这表明 Mas7 可能对神经可塑性产生影响,为神经系统疾病的治疗提供了新的潜在靶点。 研究与应用 Mas7 在细胞生理功能研究中具有重要价值。例如,在平滑肌细胞收缩研究中,Mas7 诱导的血管收缩浓度反应曲线呈 S 形,与去氧肾上腺素和血管加压素相比,其收缩曲线显著右移且最大反应降低。

EB具有较强的诱变性和毒性,操作时应佩戴手套和实验服,避免直接接触皮肤。

重组猪白细胞介素-1受体拮抗剂(Recombinant Porcine IL-1RA)是一种重要的抗炎蛋白,主要通过阻断白细胞介素-1(IL-1)的生物活性来发挥其抗炎作用。IL-1 是一种在炎症反应中起关键作用的细胞因子,它能够激活多种细胞类型,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。而 IL-1RA 作为一种天然的 IL-1 抑制剂,能够与 IL-1 受体结合,阻止 IL-1 与其受体的相互作用,从而抑制 IL-1 介导的炎症信号通路。 在炎症反应中,IL-1RA 的作用至关重要。它能够有效减少炎症细胞的浸润,降低炎症介质的产生,缓解炎症部位的红肿热痛等症状。此外,IL-1RA 还能够调节免疫反应,维持免疫系统的平衡,防止过度的免疫反应对机体造成损伤。重组猪 IL-1RA 的研发和应用,为研究猪的炎症性疾病提供了重要的工具。 在实际应用中,重组猪 IL-1RA 可以用于治疗多种炎症性疾病,如关节炎、肠炎等。它还可以作为研究炎症机制的模型工具,帮助科学家更好地理解炎症反应的调控机制。此外,重组猪 IL-1RA 的研究也为开发新型抗炎药物提供了理论基础和实验依据。

Mca(7-甲氧基香豆素-4-酰胺)是一种常用的荧光团,具有较高的荧光强度和良好的稳定性。

Recombinant Bovine MIG(重组牛单核细胞趋化因子-1,也称CXCL9)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫反应中发挥关键作用,主要通过吸引单核细胞和T细胞到炎症部位,增强宿主的免疫防御。 基本特性与功能 Recombinant Bovine MIG是一种分泌性蛋白,分子量约为10 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体CXCR3结合,发挥其生物学活性。MIG在多种细胞类型中表达,尤其是在巨噬细胞和内皮细胞中。它不仅能够促进单核细胞和T细胞的趋化,还能调节这些细胞的活化和功能。 在免疫反应中的作用 Recombinant Bovine MIG在免疫反应中起着重要作用。它能够吸引单核细胞和T细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,MIG还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些慢性炎症性疾病中,MIG的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。 疾病相关性 Recombinant Bovine MIG的异常表达与多种疾病相关。在慢性炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和动脉粥样硬化,MIG的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。

胰多肽作为胃肠胰内分泌家族的重要成员,在人体的消化、吸收以及胰腺功能的调节等方面发挥着关键作用。

重组FITC标记的人类CLEC12A蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human CLEC12A)是一种在免疫学和疾病机制研究中极具价值的工具。CLEC12A(C型凝集素样受体12A)是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞,如树突状细胞、单核细胞和巨噬细胞等。它在免疫细胞的发育、信号传导以及炎症反应中发挥重要作用,因此成为研究免疫调节和疾病机制的重要靶点。 CLEC12A的功能与作用 CLEC12A在免疫系统中主要参与细胞间相互作用和信号传导。它通过识别糖基化的病原体成分或凋亡细胞碎片,调节免疫细胞的活化和炎症反应。此外,CLEC12A在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和肿瘤中,可能参与免疫调节异常。例如,在炎症性疾病中,CLEC12A的异常激活可能导致过度的炎症反应,而在肿瘤微环境中,CLEC12A可能参与肿瘤免疫逃逸。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类CLEC12A蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CLEC12A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。

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