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枯草芽孢杆菌SHMCCD52997-细疣篮状菌SHMCCD66607- 美味侧耳、紫孢侧耳(基因组DNA)

在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LAIR2在不同病理状态下的表达和功能变化。

乙型肝炎病毒(HBV)感染是全球公共卫生的重大挑战之一,其慢性感染可导致严重的肝脏疾病,包括肝硬化和肝细胞癌。研究HBV的免疫反应对于开发有效的疫苗和治疗方法至关重要。Recombinant Human HBV (HLA-A02:01) Protein, His-Avi Tag(重组人HBV HLA-A02:01蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的研究工具,为深入研究HBV的免疫机制提供了强大的支持。 HBV感染后,病毒抗原通过主要组织相容性复合体(MHC)分子呈递给T细胞,激活免疫反应。HLA-A02:01是人类MHC I类分子中最常见的等位基因之一,能够呈递HBV抗原肽,激活细胞毒性T细胞(CTLs),从而清除感染细胞。重组人HBV HLA-A02:01蛋白通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签,便于纯化和检测,并能够模拟天然的抗原呈递过程。 重组人HBV HLA-A*02:01蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。

它不仅有助于基础生物学研究,还为开发针对肿瘤侵袭和组织纤维化的治疗策略提供了有力支持。

猴痘病毒(Monkeypox Virus, MPXV)是一种对人类健康构成严重威胁的正痘病毒。近年来,猴痘疫情在全球范围内的爆发引起了公共卫生领域的高度关注。在应对猴痘病毒的过程中,重组猴痘病毒B6R蛋白作为一种重要的研究对象,正在成为疫苗研发和诊断技术的关键靶点。 B6R蛋白是猴痘病毒中的一种关键抗原蛋白,它在病毒的生命周期中发挥着重要作用。研究表明,B6R蛋白与病毒的成熟、传播以及宿主细胞的感染密切相关。由于其在病毒表面的高表达和较强的免疫原性,B6R蛋白被认为是开发猴痘疫苗和诊断试剂的理想候选分子之一。 重组猴痘病毒B6R蛋白的制备通常通过基因工程技术实现。研究人员将B6R基因克隆到表达载体中,并在适当的宿主细胞(如哺乳动物细胞或昆虫细胞)中进行表达。通过这种方式生产的重组B6R蛋白能够保留其天然的抗原结构,从而在免疫学研究和疫苗开发中发挥重要作用。 在疫苗研发方面,重组B6R蛋白可以作为主要的免疫原,用于刺激宿主产生针对猴痘病毒的特异性免疫反应。通过与佐剂结合,重组B6R蛋白能够显著增强免疫系统的激活,诱导产生高效的中和抗体和细胞介导的免疫反应。

在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的技术,用于分离和分析DNA片段。

在分子生物学实验中,PCR技术的准确性和效率是科研人员关注的重点。Phusion Master Mix (2×) (Without Dye)以其卓越的高保真性和便捷性,成为了高精度基因扩增实验的理想选择。 Phusion Master Mix (2×) (Without Dye)是一种预配制的高浓度PCR反应体系,专为高保真DNA扩增而设计。其核心成分是Phusion DNA聚合酶,这种聚合酶融合了Pfu DNA聚合酶的高保真性和Taq DNA聚合酶的高效合成能力,能够在保证高准确性的前提下快速扩增DNA片段。Phusion酶的保真度比普通Taq酶高出约50倍,甚至比Pfu酶更高,特别适合需要高准确性的实验,如基因克隆、突变分析和长片段扩增。 Phusion Master Mix (2×) (Without Dye)的“2×”浓度设计意味着实验人员只需将模板DNA、引物和水加入其中,即可快速配制好反应体系。这种预混液不仅简化了操作流程,还减少了人为误差,确保了反应体系的均一性和稳定性。此外,无染料配方为后续实验提供了更大的灵活性。

尽管重组小鼠 MIP - 2 的研究还处于发展阶段,但其在炎症和免疫反应中的重要性已逐渐显现。

微球菌核酸酶(Micrococcal Nuclease,MNase)是一种来源于金黄色葡萄球菌的核酸内切酶,具有广泛的生物技术应用价值。它能够在pH 7-10和Ca²⁺存在的条件下,降解单链、双链、线状和环状等多种形式的DNA和RNA,产生3'磷酸末端的单核苷酸和寡核苷酸。 在染色质免疫沉淀实验(ChIP)中,MNase被广泛用于染色质片段化。它能够特异性地消化核小体间连接区域的裸露DNA,而核小体核心颗粒中的DNA因受组蛋白保护而抵抗酶解,从而完整保留与目标蛋白结合的DNA片段。这种方法比传统的超声波片段化更具特异性,且温和,能显著提升实验分辨率。此外,MNase在核小体定位研究中也发挥重要作用,通过MNase-seq技术,研究人员可以绘制多种生物的核小体图谱,揭示核小体组织的特点及其在基因表达调控中的作用。 MNase还被用于降解蛋白制剂中的核酸,以减少核酸污染。在基因组测序领域,MNase能够快速切割DNA,生成适合测序的片段,提高测序效率。此外,MNase在抗菌领域也有应用,例如通过设计特定的寡核苷酸序列,利用MNase的酶解特性,实现抗生素在感染部位的响应性释放。

重组小鼠SERPINF2的制备和应用还涉及到基因工程技术的巧妙运用。

Recombinant Mouse IL-13 Protein(重组小鼠白细胞介素-13,简称IL-13)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、炎症调节以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-13通过与细胞表面的IL-13受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进B细胞的增殖和抗体分泌,抑制巨噬细胞的活性,减少促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。此外,IL-13还能够促进组织的修复和再生,加速伤口愈合。在过敏反应中,IL-13能够诱导IgE的产生,参与过敏性炎症的发生。 研究应用 重组小鼠IL-13蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和再生医学等领域的研究。在细胞实验中,IL-13被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-13能够显著抑制巨噬细胞的促炎反应,增强其抗炎功能。在炎症研究中,IL-13被用于探索其在慢性炎症和过敏性疾病中的作用机制。

在体外实验中,重组DPPIV可用于研究其对GLP-1和GIP的水解活性,以及对免疫细胞功能的影响。

在免疫学研究中,白细胞介素 - 21 受体(IL-21R)作为一种重要的细胞因子受体,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 IL-21R 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一受体的功能及其在免疫调节中的作用提供了有力的工具。 IL-21R 是一种单链跨膜蛋白,属于细胞因子受体超家族。它主要在免疫细胞上表达,包括 T 细胞、B 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)和树突状细胞等。IL-21R 与其配体 IL-21 结合后,能够激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的增殖、分化和功能。IL-21R 在免疫系统中发挥着复杂而多样的作用,它不仅参与调节免疫反应的强度和持续时间,还与多种自身免疫性疾病和肿瘤的发生发展密切相关。 重组食蟹猴 IL-21R 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-21R 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。

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