随着对TrkA研究的不断深入,我们有望开发出更有效的治疗方法,改善神经疾病的预后。
在分子生物学研究中,RNA的修饰和功能分析是理解基因表达调控的关键环节之一。Poly(A)聚合酶加尾试剂盒(Poly(A) Polymerase Tailing Kit)作为一种高效、便捷的实验工具,为科学家们提供了研究RNA功能和调控的有力支持。 Poly(A)聚合酶加尾试剂盒的核心是Poly(A)聚合酶,这种酶能够特异性地在RNA分子的3'末端添加多聚腺苷酸(Poly(A))尾巴。Poly(A)尾巴在RNA的稳定性和翻译效率中起着重要作用,例如,它能够保护RNA免受核酸酶的降解,增强RNA与核糖体的结合能力,从而提高蛋白质的合成效率。 试剂盒的优势 Poly(A)聚合酶加尾试剂盒通过优化反应条件,确保了Poly(A)加尾的高效率和特异性。试剂盒中包含了所有必要的酶、缓冲液和底物,用户只需按照说明书进行简单的操作步骤,即可完成RNA的加尾反应。这种高效性和便捷性使得Poly(A)聚合酶加尾试剂盒在实验室中得到了广泛应用。
M-CSF 还能够调节巨噬细胞的极化,影响炎症反应的类型和持续时间。
重组人S100B蛋白(Recombinant Human S100B)是一种重要的钙结合蛋白,属于S100蛋白家族。S100B主要在神经胶质细胞中表达,尤其是在星形胶质细胞中,它在神经系统的发育、细胞增殖、分化以及神经损伤后的修复中发挥着关键作用。 生物学功能 神经保护与修复:S100B在神经损伤后的修复过程中起着重要作用。它可以促进神经元的存活和再生,通过调节细胞内钙离子水平,保护神经元免受损伤。 细胞增殖与分化:S100B能够调节多种细胞类型的增殖和分化,包括神经元、胶质细胞和某些非神经细胞。它通过与特定的受体结合,激活下游信号通路,影响细胞的生长和发育。 炎症调节:S100B在炎症反应中也发挥重要作用。它可以调节免疫细胞的活性,影响炎症因子的释放,从而在炎症反应中起到调节作用。 临床应用 神经损伤标志物:S100B在脑脊液和血液中的水平可以作为神经损伤的生物标志物。在脑损伤、脑卒中和神经退行性疾病中,S100B的水平通常会升高,因此可以用于这些疾病的诊断和监测。
本产品采用 HEK293 真核分泌表达,序列覆盖人源胞外区 Gly63-Asp317。
Recombinant Biotinylated Human Alkaline Phosphatase (Germ type)(生物素标记的重组人类碱性磷酸酶[胚型])是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞分化、骨骼发育以及相关疾病机制提供了重要的工具。胚型碱性磷酸酶(ALPL)是碱性磷酸酶家族中的一种亚型,主要在胚胎发育过程中表达,尤其是在骨骼和牙齿的矿化过程中发挥关键作用。此外,ALPL也在某些细胞类型(如成骨细胞和某些肿瘤细胞)中表达,参与细胞分化和代谢调节。 在骨骼发育中,ALPL通过水解磷酸酯和磷酸酰胺,促进骨骼的矿化过程。其活性水平与骨骼的健康状态密切相关。在某些骨骼疾病(如佝偻病和软骨病)中,ALPL的活性可能受到抑制,导致骨骼矿化异常。此外,ALPL在某些肿瘤(如成骨肉瘤)中的异常表达也引起了广泛关注。例如,在成骨肉瘤中,ALPL的高表达可能与肿瘤细胞的分化和侵袭能力相关,因此被认为是潜在的肿瘤标志物。 生物素标记技术为ALPL的研究提供了强大的支持。
在细胞培养中,bFGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。
Benzonase核酸酶残留检测试剂盒是一种用于检测生物制品中Benzonase核酸酶残留量的高灵敏度工具。该试剂盒基于荧光法或ELISA原理,能够快速、准确地检测样品中核酸酶的残留量,对于生物制品的质量控制至关重要。 产品特点 高灵敏度:能够检测到低至0.002 U(约0.003 ng)的Benzonase核酸酶残留。 适用范围广:不仅可以检测Benzonase核酸酶,还可检测其他多种核酸酶,如DNase I、T4 DNA聚合酶、T5外切酶等。 检测速度快:采用一步法检测,全程仅需约10-20分钟。 操作简便:无需特殊仪器,常规实验室操作即可完成。 检测原理 试剂盒利用荧光共振能量转移(FRET)技术,通过特定的DNA寡核苷酸探针进行检测。探针一端带有荧光基团,另一端带有淬灭基团。当探针被Benzonase切割后,荧光信号增强,从而实现对核酸酶活性的灵敏检测。 使用方法 试剂准备:将所有试剂组分及待测样本恢复至室温。 标准曲线设置:将Benzonase标准品稀释至不同浓度梯度,加入96孔板中。 检测体系设置:依次加入试剂盒各组分及样品,建议每个样品设置平行孔或复孔。
这种重组蛋白通过基因工程技术在细菌或酵母中生产,具有与天然GH相同的生物活性。
Nectin-4是一种细胞黏附分子,在细胞间连接的形成和维持中发挥重要作用。近年来,由于其在多种癌症中的异常表达,Nectin-4逐渐成为癌症研究和治疗的热点靶点。Recombinant Human Nectin-4 Protein IgV Domain, His-Avi Tag(重组人Nectin-4蛋白IgV结构域,His-Avi标签)作为一种高度特异性的生物技术工具,为深入研究Nectin-4的功能及其在疾病中的作用提供了重要支持。 Nectin-4 IgV结构域的功能 Nectin-4的IgV结构域是其参与细胞黏附和相互作用的关键区域。这一结构域通过与其他细胞表面分子(如钙黏蛋白)的相互作用,介导细胞间的黏附和信号传导。在正常生理过程中,Nectin-4的IgV结构域对于维持组织完整性和细胞极性至关重要。然而,在多种癌症中,Nectin-4的异常表达和IgV结构域的过度激活与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关,使其成为癌症治疗的潜在靶点。
该蛋白还可用于开发针对HIV的中和抗体研究,帮助理解病毒与宿主细胞的相互作用。
4-1BB配体(4-1BB Ligand,4-1BBL)是一种共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APC)表面,通过与其受体4-1BB结合,能够显著增强T细胞的激活、增殖和细胞毒性功能。Biotinylated Human 4-1BB Ligand(生物素标记的人4-1BB配体)作为一种创新的实验工具,为研究4-1BB信号通路及其在免疫治疗中的应用提供了强大的技术支持。 4-1BB信号通路在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在T细胞介导的免疫反应中。4-1BB配体与4-1BB结合后,能够传递共刺激信号,增强T细胞的活性和持久性,从而提高免疫系统对肿瘤细胞或病原体的清除能力。因此,4-1BB信号通路已成为癌症免疫治疗和疫苗开发的重要靶点之一。 生物素标记的4-1BB配体结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的4-1BB配体能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离表达4-1BB的细胞,从而实现对免疫细胞的精准识别和分析。
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