通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中大量表达并纯化该蛋白,保证了其纯度和生物活性。
核酸内切酶VIII(Endonuclease VIII,Endo VIII)是一种具有N-糖基化酶活性和AP-裂解酶活性的DNA损伤修复酶,广泛应用于基因损伤修复研究和相关生物技术领域。 作用原理 核酸内切酶VIII能够识别双链DNA上受损的嘧啶碱基,并在其N-糖基化酶活性作用下切除这些受损碱基,产生一个脱嘌呤(AP)位点。随后,其AP-裂解酶活性会切割AP位点的3'和5'端,产生一个具有3'和5'磷酸的碱基缺口。这种酶能够识别并切除多种受损碱基,包括尿嘧啶、5,6-二羟基胸腺嘧啶、胸腺嘧啶乙二醇等。 产品特性 高纯度:核酸内切酶VIII经过重组表达,纯度高,无核酸外切酶、核酸内切酶以及RNase残留。 热失活:75℃加热10分钟可使酶失活。 反应条件:在10 mM Tris-HCl、75 mM NaCl、1 mM EDTA(pH 8.0 @ 25℃)的缓冲液中,37℃孵育。 应用场景 DNA损伤和修复研究:用于模拟和修复DNA损伤。 单细胞凝胶电泳(彗星试验):用于检测DNA损伤。 NGS建库:在高通量测序建库中修复DNA损伤。 酶法合成DNA:释放DNA链。
这种结构设计显著增强了其与免疫细胞的结合能力,使其能够高效地识别和检测特异性免疫细胞。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-H7(重组食蟹猴B7-H7)因其在免疫调节中的关键作用而逐渐受到关注。B7-H7(也称为VISTA或PD-1H)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)和某些免疫细胞表面,对免疫反应的激活和抑制起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-H7通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,B7-H7在调节T细胞的活化和功能中发挥着重要作用。它通过与T细胞上的相应受体结合,提供抑制信号,从而抑制T细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴B7-H7可用于研究其在T细胞调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。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B7-H7在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在肿瘤免疫研究中,B7-H7的表达水平与肿瘤免疫逃逸密切相关。
Magrolimab(原名Hu5F9-G4)是一种人源化IgG4单克隆抗体,靶向CD47蛋白。
HAI-1(肝素辅因子I,Heparin Affinity Intestin-1)是一种重要的跨膜蛋白,广泛参与细胞黏附、细胞迁移和组织修复等生物学过程。HAI-1通过与多种细胞外基质成分相互作用,调节细胞的生理功能。Recombinant Human HAI-1 Protein, His Tag(重组人HAI-1蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究HAI-1的功能和机制提供了强大的支持。 HAI-1主要在肠道、肾脏和某些癌细胞中表达。它通过其糖基化修饰与肝素、硫酸软骨素等糖胺聚糖相互作用,调节细胞的黏附和迁移。HAI-1在维持肠道黏膜屏障、促进组织修复和调节细胞增殖中发挥重要作用。此外,HAI-1的异常表达或功能失调与多种疾病密切相关,包括炎症性肠病(IBD)、肾病和某些类型的癌症。 重组人HAI-1蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。His标签是一种广泛使用的亲和纯化标签,能够通过镍柱(Ni-NTA)或钴柱(Co-NTA)进行高效纯化,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种设计使得重组HAI-1蛋白在多种实验中具有广泛的应用价值。
它不仅有助于我们深入理解ADAM9蛋白的生物学功能,还为相关疾病的诊断和治疗提供了新的思路和方法。
在免疫学和肿瘤治疗领域,CD47 作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了广泛关注。重组人 CD47 蛋白(His 标签)的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 CD47 的生物学功能 CD47 是一种广泛表达于细胞表面的免疫球蛋白超家族成员,主要通过与 SIRPα 结合,传递“不要吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。这一信号通路在维持免疫稳态和防止自身免疫反应中起着重要作用。然而,在肿瘤微环境中,肿瘤细胞高表达 CD47,通过与巨噬细胞表面的 SIRPα 结合,逃避免疫系统的清除。因此,CD47 被视为重要的肿瘤免疫治疗靶点。 重组人 CD47 蛋白(His 标签)的制备 重组人 CD47 蛋白(His 标签)是通过基因工程技术在 HEK293 细胞系中表达的。该蛋白带有 C 端 His 标签,便于纯化和检测。其高纯度(>95%)和高生物活性能够模拟体内天然的免疫调节过程。例如,1.2 µg/mL 的重组人 CD47-His 可以与人 SIRPα-Fc 结合,且结合范围为 20-65 ng/mL。
重组人PADI4蛋白还可用于开发针对自身免疫性疾病的诊断和治疗策略。
Recombinant Human HCC-1(重组人生长调节蛋白HCC-1,也称CCL14)是一种重要的CC趋化因子,属于CC趋化因子家族。HCC-1在多种生理和病理过程中发挥关键作用,特别是在炎症反应和免疫细胞的调节中。 生物学功能 HCC-1是一种小分子细胞因子,由72个氨基酸组成,分子量约为8.4 kDa。它通过与CCR1、CCR3和CCR5等受体结合,发挥趋化作用,吸引单核细胞、嗜酸性粒细胞和T细胞向炎症部位迁移。HCC-1在多种组织中表达,包括脾脏、骨髓、肝脏、肌肉和肠道。 在炎症和免疫中的作用 HCC-1在炎症反应中起重要作用,能够吸引免疫细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,HCC-1在过敏性气道炎症和某些癌症的发生发展中也扮演关键角色。研究表明,HCC-1能够抑制肝细胞癌(HCC)细胞的增殖,通过抑制细胞周期进程和促进细胞凋亡来抑制肿瘤生长。 重组蛋白的应用 重组人HCC-1蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。这种重组蛋白主要用于实验室研究,帮助科学家探索HCC-1在细胞趋化、炎症反应和肿瘤生物学中的作用机制。
由于其在细胞增殖和分化中的重要作用,FZD10有望被用于促进组织修复和再生。
在分子生物学和生物化学研究中,RNA的体外合成是许多实验的关键环节,尤其是在基因表达研究、RNA结构分析以及分子诊断等领域。T7 RNA聚合酶(高浓度)作为一种高效、特异的酶,为这些研究提供了强大的支持。 产品特点 T7 RNA聚合酶是一种依赖DNA的RNA聚合酶,来源于T7噬菌体。它能够以含有T7启动子序列的DNA模板为指导,高效地合成RNA分子。该酶具有高度的特异性,仅识别T7启动子序列,从而确保了RNA合成的准确性和可靠性。此外,T7 RNA聚合酶的活性不受真核细胞核提取物中抑制因子的影响,使其在体外转录反应中表现出色。 高浓度优势 T7 RNA聚合酶(高浓度)经过优化,提供了更高的酶活性和浓度,能够显著提高RNA合成的效率。高浓度的酶溶液意味着在反应体系中可以使用更少的体积,从而减少试剂的用量,降低成本,同时提高反应速度和产量。这对于需要大量RNA分子的实验尤为重要,例如RNA测序、RNA干扰(RNAi)载体的构建以及体外翻译实验。
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