电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。
在分子生物学和生物技术领域,T4多聚核苷酸激酶(T4 Polynucleotide Kinase,T4 PNK)是一种极为重要的工具酶,以其多功能性和高效性在核酸修饰和标记中发挥着关键作用。T4 PNK能够对DNA和RNA的5'末端进行磷酸化修饰,同时也能去除3'末端的磷酸基团,使其成为核酸研究中的“全能工匠”。 T4多聚核苷酸激酶的特性 T4多聚核苷酸激酶是一种多功能酶,具有两种主要活性:5'末端的磷酸化和3'末端的去磷酸化。5'末端的磷酸化活性使其能够将ATP上的γ-磷酸基团转移到DNA或RNA的5'末端,生成5'-磷酸末端。3'末端的去磷酸化活性则能够去除DNA或RNA末端的3'-磷酸基团,生成3'-羟基末端。这种双重活性使得T4 PNK在核酸修饰中具有广泛的应用。 广泛的应用 T4多聚核苷酸激酶在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,T4 PNK被用于磷酸化DNA片段的5'末端,使其能够与载体进行连接。在RNA研究中,T4 PNK可以用于标记RNA的5'末端,生成用于杂交实验的标记探针。
其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。
重组人CD46蛋白(Recombinant Human CD46 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面蛋白,广泛表达于多种细胞类型中,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。它在免疫调节和细胞保护方面发挥着关键作用,是研究免疫系统和细胞生物学的重要工具。 CD46,也被称为膜辅蛋白(Membrane Cofactor Protein, MCP),是一种调节性补体受体,主要功能是保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD46通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其分解,从而抑制补体的激活,保护细胞免受补体介导的溶细胞作用。 重组人CD46蛋白的开发为研究补体系统的调节机制提供了有力的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD46蛋白,具有高度的纯度和生物活性,通常带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在医学研究中,重组人CD46蛋白具有重要的应用价值。
此外,DCIP-1还参与调节血管生成,在肿瘤发展和缺血再灌注损伤中也扮演着关键角色。
在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的分析技术,用于分离和检测DNA片段。而10×DNA Loading Buffer则是这一实验中不可或缺的重要试剂。它是一种10倍浓缩的上样缓冲液,专门用于DNA凝胶电泳,能够帮助DNA样品顺利沉入凝胶加样孔中,并在电泳过程中提供清晰的指示。 10×DNA Loading Buffer的主要成分包括甘油、溴酚蓝、二甲苯青FF和SDS。甘油的作用是增加样品的密度,确保DNA样品能够沉入凝胶孔中,防止样品漂浮。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。在1%琼脂糖凝胶中,二甲苯青FF的迁移速率与4000个碱基对的DNA片段大致相同,而溴酚蓝的迁移速率则与约500个碱基对的DNA片段相同。 使用10×DNA Loading Buffer时,通常按照1:9(上样缓冲液:DNA样品)的比例混合。例如,对于9μL的DNA样品,加入1μL的10×DNA Loading Buffer,混匀后即可上样。这种缓冲液适用于多种类型的DNA样品,包括PCR产物、质粒DNA和基因组DNA等。
在免疫反应中,SDF - 1α 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。
在生物医学研究领域,尤其是肿瘤学和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus AXL Protein, His Tag(重组食蟹猴AXL蛋白,组氨酸标签)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 AXL是一种受体酪氨酸激酶,属于TAM(Tyro3、AXL、Mer)受体家族。它在细胞增殖、存活、迁移和免疫调节等生理过程中发挥着重要作用。在食蟹猴中,AXL的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴AXL蛋白成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴AXL蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的AXL蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。 在肿瘤学研究中,AXL在多种肿瘤细胞中的异常表达与肿瘤的侵袭、转移和耐药性密切相关。重组食蟹猴AXL蛋白可用于研究其在肿瘤细胞中的作用机制,以及与肿瘤微环境的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索AXL在肿瘤发生发展中的调控机制,为开发新的抗癌治疗策略提供潜在的靶点。
Arg-Gly-Glu-Ser(精氨酸-甘氨酸-谷氨酸-丝氨酸)是一种由四个氨基酸组成的短肽序列。
Corticotropin-Releasing Factor(CRF,促肾上腺皮质激素释放因子)是一种由 41 个氨基酸组成的多肽激素,在人类和大鼠中都发挥着关键的生理调节作用。CRF 主要由下丘脑的神经细胞分泌,是调节应激反应和维持体内平衡的核心分子。 在应激反应中的核心角色 CRF 是下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的关键调节因子。在应激情况下,如身体受伤、情绪压力或环境变化,下丘脑会释放 CRF。CRF 通过血液循环到达垂体前叶,刺激促肾上腺皮质激素(ACTH)的分泌。ACTH 进一步作用于肾上腺皮质,促使肾上腺分泌皮质醇,从而帮助身体应对应激。这一过程在人类和大鼠中高度保守,表明其在进化中的重要性。 对生理功能的广泛影响 CRF 不仅调节应激反应,还对多种生理功能产生影响。它能够调节血压、血糖水平和免疫系统,帮助身体在应激状态下维持正常功能。此外,CRF 还参与调节睡眠、食欲和情绪,这使得它在研究应激相关疾病(如抑郁症和焦虑症)中具有重要价值。在大鼠模型中,CRF 的研究为理解这些疾病的机制提供了重要线索。
重组生物素化人类CA125蛋白是一种极具价值的工具,它为癌症的诊断和研究提供了新的思路和方法。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,4-1BB(CD137)及其配体(4-1BBL)的研究一直是热点。4-1BB 是一种重要的共刺激分子,广泛参与 T 细胞的激活和免疫反应的调节。重组人 4-1BB 配体蛋白(Recombinant Human 4-1BB Ligand)的开发为研究 4-1BB 信号通路及其在免疫治疗中的应用提供了重要的工具。 4-1BB 及其配体的生物学功能 4-1BB 是肿瘤坏死因子受体超家族成员,主要表达于活化的 T 细胞表面。其配体 4-1BBL 广泛表达于抗原呈递细胞(APCs)和某些肿瘤细胞表面。4-1BB 与其配体结合后,能够传递强效的共刺激信号,促进 T 细胞的增殖、存活和细胞因子分泌,增强免疫反应。因此,4-1BB 信号通路在免疫治疗中具有重要的应用前景,尤其是在增强抗肿瘤免疫反应方面。 重组人 4-1BB 配体蛋白的制备 重组人 4-1BB 配体蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够与 4-1BB 受体特异性结合,模拟体内天然的免疫激活过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。
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