随着研究的不断深入,其在免疫学领域的价值将得到更充分的体现。
Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)是一种广泛应用于核酸电泳的高浓度缓冲液,特别适用于琼脂糖凝胶电泳。它由三羟甲基氨基甲烷(Tris)、乙酸和乙二胺四乙酸(EDTA)组成,能够为核酸电泳提供稳定的pH环境和良好的导电性。产品特性成分:主要由2M Tris-acetate和50 mM EDTA组成。工作液浓度:稀释50倍后的1×TAE工作液含有40 mM Tris-acetate和1 mM EDTA,pH值约为8.0。高效分离:特别适合分离大于13 kb的DNA片段,能够提供更好的分离效果。适用范围广:适用于DNA和RNA的琼脂糖凝胶电泳,尤其在回收DNA片段时表现优异。使用方法稀释:将50×TAE缓冲液用蒸馏水或去离子水稀释50倍,制备1×工作液。电泳:将稀释后的1×TAE缓冲液加入电泳槽中,确保完全覆盖凝胶。根据实验需求调整电泳电压和时间。染色与观察:电泳结束后,使用合适的核酸染料(如EB或Goldview)染色,在紫外灯下观察核酸条带。保存与注意事项保存条件:室温保存,有效期为1年。分装建议:如果每次使用量较小,建议分装后使用,避免反复冻融。
在基础研究中,重组生物素标记人PADI4蛋白可用于蛋白质相互作用网络的研究。
在分子生物学和生物技术领域,大肠杆菌DNA聚合酶I大片段(Klenow Fragment)是一种极为重要的工具酶,以其多功能性和高效性在DNA修复、合成和克隆等实验中发挥着关键作用。 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段的特性 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段是通过蛋白酶处理DNA聚合酶I得到的酶片段,保留了聚合酶和3'→5'外切酶活性,但缺乏5'→3'外切酶活性。这种酶的聚合活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。同时,其3'→5'外切酶活性能够去除DNA末端的核苷酸,帮助修复DNA损伤和制备平末端。 广泛的应用 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段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,它被用于平末端连接,通过填补DNA片段的凹端或去除末端的多余核苷酸,制备适合连接的平末端。在DNA测序中,Klenow片段能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。此外,它还被用于DNA探针的合成,通过在DNA末端添加标记核苷酸,制备用于杂交实验的探针。
通过与多种凝血因子的相互作用分析,深入了解TFPI在凝血级联反应中的调控机制。
在肿瘤免疫学领域,Recombinant Human Survivin 2B (HLA-A24:02) Tetramer Protein, His-Avi Tag 是一种极具研究价值的分子工具。Survivin 是一种凋亡抑制蛋白,在多种肿瘤细胞中异常高表达,其 2B 亚型在肿瘤发生发展过程中发挥重要作用。通过将 Survivin 2B 与 HLA-A24:02 分子结合形成四聚体结构,并添加 His-Avi Tag,为研究肿瘤特异性 T 细胞免疫反应提供了独特视角。 该四聚体蛋白能够特异性结合并稳定识别表达 HLA-A*24:02 分子且靶向 Survivin 2B 的 T 细胞,使研究人员能够精准分离、鉴定和分析这些具有潜在抗肿瘤活性的 T 细胞克隆。在肿瘤免疫治疗研究中,它可用于评估新型免疫疗法对肿瘤特异性 T 细胞的激活和扩增效果,助力开发针对 Survivin 2B 通路的个性化免疫治疗策略,为攻克肿瘤免疫难题带来新的希望。
Neuropoietin 还能够调节多种细胞的增殖,包括造血细胞和神经前体细胞。
Parasin I 是一种从受伤的鲶鱼(Parasilurus asotus)皮肤中分离得到的抗菌肽,它由 19 个氨基酸残基组成,序列是 KGRGKQGGKVRAKAKTRSS。这种抗菌肽源自鲶鱼的组蛋白 H2A,当鲶鱼受伤时,其皮肤会分泌这种抗菌肽以抵御微生物入侵。 Parasin I 的抗菌活性非常强,大约是 magainin 2 的 12 到 100 倍。它对多种微生物都有抑制作用,包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和真菌。其作用机制主要是通过与细菌细胞膜相互作用,破坏细胞膜的完整性,使细胞内容物泄漏,最终导致细菌死亡。此外,Parasin I 还具有两亲性结构,这使得它能够更好地与细胞膜结合。 由于 Parasin I 不具有溶血活性,它在医学和水产养殖等领域具有广阔的应用前景。在水产养殖中,它可以用于防治水产动物的细菌性和真菌性疾病,减少抗生素的使用。在医学领域,Parasin I 有望成为新型抗菌药物的研发基础,用于治疗由耐药菌引起的感染性疾病。
这种蛋白还可以用于研究CA125与其他细胞因子的相互作用,为开发新型癌症治疗策略提供理论支持。
MCP-5(单核细胞趋化蛋白-5,Monocyte Chemoattractant Protein-5),也称为CCL12,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MCP-5广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 MCP-5的结构与功能 MCP-5是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MCP-5的主要受体包括CCR2和CCR3,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-5在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MCP-5的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 MCP-5不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。
它在胚胎发育、组织修复和肿瘤发生等生理和病理过程中发挥着关键作用。
在微生物学中,细菌的自然转化是一种重要的基因转移机制,它允许细菌从周围环境中摄取外源DNA,并将其整合到自身的基因组中。这一过程对于细菌的进化、适应性以及耐药性传播具有重要意义。Competence-Stimulating Peptide-12261(CSP-12261)是一种在这一过程中发挥关键调控作用的肽段。 CSP-12261的功能 CSP-12261是一种由细菌自身分泌的短肽信号分子,主要存在于某些革兰氏阳性菌中,如肺炎链球菌和枯草芽孢杆菌等。它通过与细菌表面的特异性受体结合,激活一系列信号转导通路,从而诱导细菌进入自然转化状态。在这一状态下,细菌能够高效地摄取外源DNA,进而实现基因重组和进化。 CSP-12261的序列通常具有高度保守性,这使得它能够特异性地识别并激活同种细菌的自然转化机制。研究表明,CSP-12261的分泌和感知是细菌群体感应(quorum sensing)的一部分,细菌通过分泌CSP-12261并感知其浓度,来判断群体密度是否达到适宜进行自然转化的阈值。
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