在 STAT3 报告细胞系中,复合物可重现角质形成细胞高敏感信号,IC₅₀ 与天然受体一致。
在细胞生物学和免疫学研究中,TGF-β1(转化生长因子β1)信号通路扮演着至关重要的角色。TGF-β1通过其前体蛋白LAP(Latency-Associated Peptide)进行调节和运输。重组生物素化人LAP(TGF-β1)蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β1信号通路及其在生理和病理过程中的作用提供了强大的工具。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和免疫调节等多种生物学过程。LAP是TGF-β1的前体蛋白,它通过与TGF-β1结合形成潜伏复合物,调节TGF-β1的活性和运输。重组生物素化人LAP(TGF-β1)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。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人LAP(TGF-β1)蛋白可用于探索LAP与TGF-β1的相互作用机制,以及这种相互作用如何影响TGF-β1的活性。
Vimentin是中间纤维蛋白的一种,广泛存在于间充质细胞中。
成纤维细胞活化蛋白(FAP)是一种在肿瘤微环境中高度表达的细胞表面蛋白,主要由肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)分泌。FAP在肿瘤的生长、侵袭和转移中发挥重要作用,因此成为癌症研究和治疗的潜在靶点。Recombinant Mouse FAP Protein, His Tag(重组小鼠FAP蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FAP的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FAP的功能与作用 FAP是一种丝氨酸蛋白酶,具有二肽基肽酶和胶原酶活性。它在肿瘤微环境中主要由肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)表达,通过分解细胞外基质(ECM)和调节细胞间信号传导,促进肿瘤的侵袭和转移。此外,FAP还参与调节肿瘤微环境中的免疫反应,抑制抗肿瘤免疫细胞的浸润,从而促进肿瘤的免疫逃逸。因此,FAP不仅在肿瘤生物学中具有重要作用,还成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FAP蛋白的应用 Recombinant Mouse FAP Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。His标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过金属螯合层析进行高效纯化。
LILRB1在维持免疫平衡、调节炎症反应以及参与免疫耐受方面具有关键意义,是当前免疫学研究的热点之一
在细胞内复杂的蛋白质调控网络中,泛素化是一种关键的蛋白质修饰过程,它在蛋白质降解、细胞周期调控、信号转导等生物学过程中发挥着重要作用。重组人源泛素结合酶E2D1(Recombinant Human Ubiquitin Conjugating Enzyme E2D1,UBE2D1)作为泛素化途径中的核心成员之一,承担着将泛素从激活酶E1传递到泛素连接酶E3的重要任务,是泛素化反应的关键“传递者”。 重组人源泛素结合酶E2D1的特性 重组人源泛素结合酶E2D1(UBE2D1)是一种通过基因工程技术生产的酶,具有与天然UBE2D1相同的活性。UBE2D1能够特异性地识别并结合由E1激活的泛素。在泛素化反应的第二步中,UBE2D1通过其活性位点的半胱氨酸残基与泛素形成共价键,从而将泛素从E1转移到自身。这一过程为后续的泛素连接酶E3介导的泛素转移提供了必要的中间体。 广泛的应用 重组人源UBE2D1在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在体外泛素化实验中,UBE2D1被用于研究泛素化过程中的关键步骤,帮助科学家们理解泛素从E1到E3的传递机制。
这种重组蛋白保留了天然 EFEMP1 的生物学活性,可用于多种实验研究。
MIC-A(MHC Class I Chain-Related Protein A)是一种在细胞应激反应中表达的分子,属于MHC I类相关蛋白家族。它在免疫监视和肿瘤免疫中发挥着重要作用,通过激活自然杀伤细胞(NK细胞)和某些T细胞,帮助免疫系统识别和清除受损细胞和肿瘤细胞。 MIC-A的功能与机制 MIC-A的主要功能是激活免疫细胞,特别是NK细胞和某些T细胞。它通过与NKG2D受体结合,激活这些免疫细胞,从而增强免疫反应。NKG2D受体广泛表达于NK细胞、CD8+ T细胞和某些γδ T细胞表面,MIC-A与NKG2D的结合能够显著增强这些细胞的细胞毒性,促进对受损细胞和肿瘤细胞的清除。 MIC-A的表达通常与细胞应激反应相关,如病毒感染、DNA损伤和氧化应激。在这些情况下,MIC-A的表达水平显著升高,从而吸引和激活免疫细胞,帮助清除受损细胞。此外,MIC-A的表达也与肿瘤的发生和进展密切相关。许多肿瘤细胞能够表达MIC-A,通过激活免疫细胞,促进肿瘤细胞的清除。 MIC-A在疾病中的作用 MIC-A在多种疾病中发挥着重要作用,尤其是在肿瘤免疫和自身免疫性疾病中。
这种预混液的设计不仅节省了实验准备时间,还减少了因手动配制试剂而可能引入的误差。
SYBR Green I 是一种广泛应用于核酸染色的荧光染料,特别适用于琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶电泳中的双链 DNA(dsDNA)检测。其 10000× 浓度的溶液形式(通常溶于 DMSO)提供了极高的灵敏度和便捷性,是实验室中理想的核酸染色选择。 特性与优势 高灵敏度:SYBR Green I 是目前检测双链 DNA 最灵敏的荧光染料之一,最低检出限可达 20 pg DNA(254 nm 紫外发射光),比传统的溴化乙锭(EB)灵敏 20 至 100 倍。 低背景荧光:与 DNA 结合后,SYBR Green I 的荧光显著增强,而未结合的染料背景荧光极低,使检测结果更加清晰。 操作简便:无需脱色或冲洗,可直接在紫外或蓝光照射下观察结果,节省时间和步骤。 兼容性强:不影响多种常用酶(如限制性内切酶、连接酶等)的活性,可用于电泳后直接进行酶切或连接反应。 安全性高:相比 EB,SYBR Green I 的诱变性大大降低,是一种更安全的替代品。 使用方法 胶染法(推荐):在制备琼脂糖凝胶时,每 100 mL 胶液中加入 3-5 µL 的 SYBR Green I 原液,轻轻混匀后倒胶。
更值得一提的是,该试剂中加入了UDG(尿嘧啶DNA糖基化酶)成分。
在分子生物学实验中,核酸的检测和可视化是研究基因表达、基因编辑以及核酸结构的重要环节。GoldenView 吖啶橙核酸染料作为一种新型的荧光染料,以其高效、安全和灵敏的特点,逐渐成为实验室中核酸染色的理想选择。 GoldenView 吖啶橙核酸染料的特性 GoldenView 吖啶橙是一种专为核酸染色设计的荧光染料,具有以下显著特点: 高灵敏度:GoldenView 吖啶橙与核酸结合后能够发出强烈的荧光信号,其灵敏度与传统的溴化乙锭(EB)相当,能够检测到低浓度的核酸条带。 低毒性:与 EB 不同,GoldenView 吖啶橙在多项致突变性试验中均未表现出致突变性,是一种更安全的替代品。它在操作和使用过程中对实验人员的健康风险更低。 双重荧光特性:GoldenView 吖啶橙与双链 DNA 结合时发出绿色荧光(激发波长 488 nm,发射波长 515 nm),而与单链 DNA 或 RNA 结合时发出红色荧光。这种特性使其在检测核酸结构和完整性方面具有独特优势。
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