它在血管新生、血管生成和维持血管完整性中发挥着关键作用。
在肿瘤免疫学研究中,KRAS基因突变一直是研究的热点。KRAS G12V突变是KRAS基因中最常见的突变之一,广泛存在于多种实体瘤中,如胰腺癌、结直肠癌和肺癌等。Recombinant Biotinylated Human HLA-A02:01&B2M&KRAS G12V (KLVVVGAVGV) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A02:01/B2M/KRAS G12V (KLVVVGAVGV) 单体蛋白)为研究KRAS G12V突变特异性T细胞反应提供了强大的工具。 KRAS G12V突变肽(KLVVVGAVGV)能够被HLA-A02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。重组生物素标记的HLA-A02:01/B2M/KRAS G12V (KLVVVGAVGV) 单体蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。 这种重组蛋白具有多种应用价值。
由于DLK1在多种疾病中的表达异常,基于该蛋白的检测方法可用于疾病的早期诊断和病情监测。
在分子生物学和生物技术领域,末端脱氧核糖核酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase,TdT)是一种极为重要的酶,以其独特的功能在DNA末端修饰和标记中发挥着关键作用。TdT能够将脱氧核苷酸(dNTPs)添加到DNA的3'末端,这一特性使其成为DNA研究中的“艺术家”。 末端脱氧核糖核酸转移酶的特性 末端脱氧核糖核酸转移酶(TdT)是一种依赖于DNA末端的酶,能够将脱氧核苷酸(dNTPs)添加到DNA链的3'末端。与大多数DNA聚合酶不同,TdT不需要模板来指导核苷酸的添加,这使得它能够在DNA末端添加任意序列的核苷酸。TdT的活性不依赖于Mg²⁺离子,而是需要Co²⁺或Mn²⁺离子来激活。 广泛的应用 TdT在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA末端标记中,TdT被用于添加放射性或荧光标记的核苷酸,从而生成用于杂交实验的标记探针。在DNA测序中,TdT可以用于添加特定的核苷酸序列,帮助确定DNA的末端结构。此外,TdT还被用于DNA片段的连接和修复,通过在DNA末端添加特定的核苷酸序列,促进DNA片段之间的连接。
TNF-α是一种多功能细胞因子,在犬类的炎症反应、免疫调节和细胞凋亡等过程中发挥着关键作用。
重组小鼠肿瘤坏死因子 - α(Recombinant Mouse TNF - α)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用,是免疫学和炎症研究中的重要工具。 TNF - α 的结构与功能 TNF - α 是一种单链多肽,分子量约为 17.3kDa。重组小鼠 TNF - α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 TNF 受体 1(TNFR1)和 TNF 受体 2(TNFR2)结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖、分化和凋亡。 在炎症反应中的作用 TNF - α 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,从而加重炎症症状。研究表明,TNF - α 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、炎症性肠病等。例如,在类风湿性关节炎模型中,TNF - α 能够显著促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,加重关节炎症和组织损伤。 在免疫调节中的作用 TNF - α 在免疫调节中也发挥着重要作用。
重组人HRG作为一种多功能的细胞因子,在细胞生长、发育和信号传导中发挥着关键作用。
4S Green 核酸染色剂是一种无毒、无致癌作用的核酸荧光染料,可替代传统的溴化乙锭(EB)用于核酸染色。它具有与 EB 相当的灵敏度,能够检测到低浓度的核酸分子,同时避免了 EB 的高毒性和潜在致癌性。产品特点安全性高:4S Green 是一种油性大分子染料,无法穿透细胞膜,诱变性远低于 EB。灵敏度高:能够检测到低浓度的核酸,适用于各种大小片段的电泳染色。稳定性强:在室温下稳定,耐光性强,可在酸性或碱性缓冲液中长时间保存。操作简便:适用于预制胶染色和电泳后染色,无需脱色或冲洗。应用范围4S Green 核酸染色剂广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中的双链 DNA、单链 DNA 和 RNA 的检测。它还可用于凝胶染色、连接、转化、染色后凝胶提取和转染。使用方法预制胶染色:将 4S Green 加入冷却至 50-60℃的琼脂糖溶液中,使其终浓度为 1×,轻轻混合后倒胶。电泳后染色:将 4S Green 10000× 储液稀释至 3× 染色液,将凝胶浸泡其中,室温振荡染色 30 分钟。
总之,T4 DNA聚合酶凭借其多功能性和高效性,已成为分子生物学实验中不可或缺的工具酶。
前列腺干细胞抗原(PSCA)是一种在多种癌症中异常表达的细胞表面蛋白,尤其在前列腺癌中表现出显著的过表达。近年来,PSCA因其在肿瘤细胞中的高表达特性,逐渐成为癌症诊断和治疗的潜在靶点。Recombinant Human PSCA Protein, hFc Tag(重组人PSCA蛋白,hFc标签)作为一种重要的生物技术工具,为研究PSCA的功能和开发新型癌症治疗策略提供了有力支持。 PSCA的功能与作用 PSCA是一种含有疏水性跨膜结构域的糖蛋白,主要在前列腺干细胞中表达。研究表明,PSCA在前列腺癌、膀胱癌、胰腺癌等多种癌症中高表达,且其表达水平与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。PSCA在肿瘤细胞中的异常表达可能促进细胞增殖、存活和迁移,因此成为癌症治疗的潜在靶点。 重组人PSCA蛋白的应用 Recombinant Human PSCA Protein, hFc Tag的制备为相关研究提供了便利。hFc标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于利用抗Fc抗体进行免疫分析和细胞实验。这种重组蛋白可以用于研究PSCA在细胞增殖、迁移和侵袭中的作用机制。
重组小鼠 MIP - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。
在代谢生物学和神经科学领域,Recombinant Biotinylated Mouse GFRAL(重组生物素化小鼠GFRAL)正成为研究代谢调节和神经保护机制的重要工具。 GFRAL(Glial cell-derived neurotrophic factor receptor alpha-like)是一种新型的受体蛋白,主要表达在神经系统和某些代谢相关组织中。它与GDNF(Glial cell-derived neurotrophic factor)家族配体结合,参与调节神经元的存活、分化和功能。近年来,GFRAL在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GFRAL通过与GDNF家族配体结合,调节能量代谢和食欲,对维持代谢稳态发挥重要作用。此外,GFRAL在神经保护和神经退行性疾病中的潜在作用也备受关注。 重组生物素化技术为GFRAL蛋白的研究带来了新的突破。
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