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谷氨酸棒杆菌SHMCCD72560-群生多节孢SHMCCD65751-雅致栓孔菌

添加了红色和黄色两种电泳指示染料不会削弱DNA在紫外灯下的荧光效果相比传统染料如溴酚蓝具有更好的使用

全能核酸酶(Benzonase Nuclease)是一种源自粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)的重组核酸内切酶,经过基因工程改造,能够高效降解所有形式的DNA和RNA,包括单链、双链、线状、环状和超螺旋结构。这种酶因其广泛的核酸降解能力和高效性,被广泛应用于生物制药和基础科研领域。 特性与优势 广谱降解能力:无差别切割所有形式的DNA和RNA,将其降解为2-5个碱基长度的5'-单磷酸寡核苷酸。 高活性与稳定性:在多种条件下(如高盐、高尿素、SDS等)仍保持高效活性。 无蛋白酶活性:不具有蛋白水解活性,不会对蛋白质样品造成损伤。 高纯度:通过基因工程在大肠杆菌中表达纯化,纯度超过99%,无内毒素污染。 应用场景 去除核酸污染:在蛋白纯化过程中,全能核酸酶可有效去除核酸污染,降低溶液粘度,提高蛋白提取效率。 细胞裂解液处理:在细胞裂解后,全能核酸酶能够降解释放的核酸,减少溶液粘度,便于后续操作。 疫苗和病毒样品制备:用于去除疫苗和病毒样品中的DNA污染,确保生物制品的安全性和功效。

这种重组蛋白不仅保留了天然GPC3的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

流感病毒是一种具有高度变异性的病原体,其表面的血凝素(Hemagglutinin,HA)蛋白是病毒进入宿主细胞的关键。HA蛋白的特定区域,如HA (307-319),在流感病毒的免疫反应中起着重要作用,是疫苗研发和免疫学研究的重要靶点。 HA (307-319)的结构与功能 HA (307-319)是流感病毒血凝素蛋白的一个关键片段,其序列通常为:QSRNALTRKLKAA。这一片段位于HA蛋白的保守区域,尽管流感病毒具有高度变异性,但这一区域在不同病毒株之间相对保守。这使得HA (307-319)成为疫苗研发的重要靶点。 免疫反应的关键区域 HA (307-319)在流感病毒的免疫反应中起着关键作用。研究表明,这一片段能够被宿主的免疫系统识别,激活特异性T细胞反应。具体来说,HA (307-319)能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并呈递给CD4+ T细胞,从而激活T细胞介导的免疫反应。这种免疫反应不仅有助于清除病毒感染的细胞,还能增强B细胞的抗体产生,提供更广泛的免疫保护。 疫苗研发中的应用 由于HA (307-319)的保守性和免疫原性,它被广泛应用于流感疫苗的研发。

在某些肿瘤中,LRRC15 蛋白的高表达可能与肿瘤的侵袭和转移有关。

CD5是一种共受体分子,主要表达在T细胞和B细胞表面,参与调节免疫细胞的活化和信号传导。它在免疫反应的调节中发挥重要作用,尤其是在T细胞的发育和功能中。近年来,CD5因其在免疫调节中的关键作用,逐渐成为免疫学研究的热点。Recombinant Mouse CD5 Protein, His Tag(重组小鼠CD5蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究CD5的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD5的功能与作用 CD5属于免疫球蛋白超家族,通过与T细胞受体(TCR)复合体相互作用,调节T细胞的活化和信号传导。它在T细胞的发育过程中发挥重要作用,尤其是在胸腺中T细胞的选择和成熟过程中。CD5通过传递抑制性信号,防止T细胞对自身抗原的过度反应,从而维持免疫系统的稳态。此外,CD5在某些自身免疫性疾病和肿瘤中也表现出异常表达,提示其在疾病发生和发展中的潜在作用。 重组小鼠CD5蛋白的应用 Recombinant Mouse CD5 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。

在现代医学研究中,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了全新的策略。

白细胞介素 - 20(IL - 20)是一种细胞因子,属于IL - 10细胞因子家族,在人体免疫系统和皮肤健康中发挥着重要作用。它主要由免疫细胞和皮肤细胞产生,参与调节免疫反应和促进细胞增殖。 IL - 20的生物学功能 IL - 20通过与IL - 20R1和IL - 20R2受体复合物结合发挥作用。它在皮肤细胞中的作用尤为显著,能够促进角质形成细胞的增殖和分化,维持皮肤屏障的完整性。此外,IL - 20还能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。在免疫系统中,IL - 20能够刺激单核细胞和巨噬细胞的活化,增强其吞噬能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 重组人IL - 20的应用 重组人IL - 20是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 20相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 20在免疫反应和皮肤健康中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组人IL - 20能够显著促进角质形成细胞的增殖和分化,为研究皮肤疾病提供了有力的工具。

在结直肠癌中,GUCY2C的沉默与肿瘤代谢表型的重现有关。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和自身免疫性疾病研究中,Recombinant Cynomolgus BAFF(重组食蟹猴BAFF,B细胞激活因子)因其在B细胞发育和免疫调节中的关键作用而备受关注。BAFF,也称为TNFSF13B,是一种重要的细胞因子,主要由树突状细胞、巨噬细胞和T细胞等免疫细胞分泌,对B细胞的存活、增殖和分化起着至关重要的作用。 重组食蟹猴BAFF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,BAFF在B细胞的发育和功能调节中发挥着关键作用。它通过与B细胞上的BAFF受体(BAFF-R)、跨膜激活剂和CAML互作分子(TACI)以及B细胞成熟抗原(BCMA)结合,提供必要的生存和增殖信号。重组食蟹猴BAFF可用于研究其在B细胞发育过程中的作用机制,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BAFF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。

在癌症研究中,VEGF120 的作用机制和调控途径为开发新型抗癌药物提供了重要线索。

纤维蛋白原样蛋白2(FGL2)是一种具有多种生物学功能的分泌性蛋白,广泛参与免疫调节、凝血过程以及炎症反应。FGL2的异常表达与多种疾病密切相关,包括自身免疫性疾病、心血管疾病以及某些类型的癌症。Recombinant Human FGL2 Protein, His-Avi, N-Flag Tag(重组人FGL2蛋白,His-Avi,N-Flag标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为深入研究FGL2的功能和机制提供了强大的支持。 FGL2蛋白在免疫系统中发挥重要作用,它能够通过与多种受体相互作用调节免疫细胞的活性。例如,FGL2可以与凝集素样氧化低密度脂蛋白受体1(LOX-1)结合,抑制T细胞的增殖和活化,从而参与免疫耐受的形成。此外,FGL2还参与凝血过程,其异常表达可能导致血栓形成或出血倾向。因此,深入研究FGL2的生物学功能对于理解相关疾病的发病机制具有重要意义。 重组人FGL2蛋白(His-Avi,N-Flag标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签、Avi标签和N-Flag标签。这种多标签设计为实验研究提供了极大的便利。

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