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长双歧杆菌BifidobacteriumlongumJCM7013-痰塔特姆氏菌JCM1686=ATCC33302=ATCC33301-TEM-2广谱β-内酰胺酶表达的大肠杆菌

时间:2025-06-28 07:40来源:网络 字体大小:【

在模拟污染实验中,dUTP/UDG防污染系统能够有效降解含尿嘧啶的DNA污染,避免了假阳性结果的出现

蛋白A-微球菌核酸酶(Protein A-MNase,简称pA-MNase)是一种融合蛋白,由Protein A和微球菌核酸酶(Micrococcal Nuclease,MNase)组成。它兼具Protein A的抗体结合活性和MNase的核酸内切酶活性,广泛应用于研究蛋白质与基因组DNA的相互作用。 特性与优势 高活性:pA-MNase具有高效的核酸内切酶活性,能够在短时间内将DNA降解为单核苷酸和寡核苷酸。 抗体结合能力:Protein A能够特异性结合免疫球蛋白的Fc区,使得pA-MNase可以被引导至目标蛋白所在的染色质区域。 低细胞需求量:适用于低至50个细胞的实验,尤其适合早期胚胎、干细胞和肿瘤等研究领域。 操作简便:实验流程简单,从细胞到二代测序文库的转化仅需1天。 应用场景 pA-MNase主要用于CUT&RUN(Cleavage Under Targets and Release Using Nuclease)技术,这是一种替代传统ChIP-Seq的新技术,用于研究蛋白质与基因组DNA的相互作用。

总之,IL - 9 作为一种重要的免疫调节因子,在人体免疫系统中具有多种生物学功能。

电泳级橙黄G溶液(1%)是一种专为核酸电泳设计的上样液和生物染色剂母液。它主要由1%的甲基橙和去离子水组成,具有良好的稳定性和实用性。产品特性成分:1%甲基橙、去离子水。用途:主要用于核酸电泳的上样液和生物染色。泳动率:在0.5-1.4%的琼脂糖凝胶中,其泳动率相当于50 bp的双链DNA。保存条件:室温避光保存,有效期为12个月。使用方法电泳上样液:将橙黄G溶液与核酸样品混合后直接用于电泳,橙黄G作为示踪剂,可帮助观察样品的迁移情况。生物染色:可用于生物样品的染色,具体使用方法需根据实验需求调整。注意事项毒性:橙黄G溶液有轻微毒性,操作时需谨慎,避免接触皮肤和吸入。保存:建议在室温下避光保存,以延长产品有效期。用途限制:仅供科研使用,不得用于临床诊断。电泳级橙黄G溶液(1%)凭借其高效、稳定的特性,成为核酸电泳实验中的重要工具,广泛应用于分子生物学研究中。

研究表明,CEF14可以通过与Rta蛋白的相互作用,抑制其功能,从而限制EBV的复制和传播。

重组小鼠 R-spondin 1(Recombinant Mouse RSPO1 Protein, His Tag)是一种重要的分泌性蛋白,属于 R-spondin 家族。它通过调节 Wnt/β-catenin 信号通路,在细胞增殖、分化、干细胞维持和组织再生中发挥关键作用。重组小鼠 RSPO1 蛋白带有 His 标签,便于纯化和检测,是细胞生物学和发育生物学研究中的重要工具。 RSPO1 的结构与功能 RSPO1 是一种单链多肽,分子量约为24kDa。重组小鼠 RSPO1 蛋白通过基因工程技术生产,带有 His 标签,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 LGR5 和 LGR4 受体结合,激活 Wnt/β-catenin 信号通路,促进细胞的增殖和分化。 在干细胞维持中的作用 RSPO1 在干细胞维持中发挥着重要作用。它能够显著增强 Wnt 信号通路的活性,促进干细胞的增殖和自我更新。研究表明,RSPO1 在肠道、毛囊和造血干细胞中具有重要的调节作用,维持这些组织的干细胞稳态。 在组织再生中的作用 RSPO1 在组织再生中也发挥着关键作用。

Tuftsin 还能够调节免疫细胞的分化和成熟,从而增强免疫系统的整体功能。

重组人黑色素瘤抑制活性蛋白 - 2(Recombinant Human MIA - 2)是一种重要的分泌性蛋白,与黑色素瘤抑制活性蛋白(MIA)具有高度同源性,广泛应用于肿瘤生物学和软骨发育研究。MIA - 2 在多种生理和病理过程中表现出显著的调节功能,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 MIA - 2 是一种约 11 - 15 kDa 的蛋白质,主要由软骨细胞和某些肿瘤细胞分泌。它与 MIA 具有相似的结构和功能,含有一个 SH3 结构域,能够与整合素 α4β1 和 α5β1 结合,干扰细胞与细胞外基质的相互作用。MIA - 2 在软骨发育和再生中发挥重要作用,通过促进软骨细胞的增殖和分化,维持软骨组织的稳态。此外,MIA - 2 在多种肿瘤中表达上调,包括黑色素瘤、肺癌和结肠癌等,通过调节细胞的迁移和侵袭,促进肿瘤的进展。 重组人 MIA - 2 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MIA - 2 蛋白可用于深入研究其在软骨发育和肿瘤生物学中的具体机制。

它通过对成像设备采集到的信号进行优化处理,能够显著提升图像的清晰度和分辨率。

在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse TNFSF15 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠TNFSF15蛋白,His-Avi标签)正成为探索TNFSF15功能和相关疾病机制的重要工具。 TNFSF15(肿瘤坏死因子超家族成员15),也称为TL1A,是一种重要的细胞因子,主要由树突状细胞、巨噬细胞和内皮细胞分泌。TNFSF15通过与其受体DR3结合,参与调节免疫细胞的活化、增殖和凋亡,从而在免疫反应和炎症过程中发挥关键作用。TNFSF15在多种自身免疫疾病(如炎症性肠病、银屑病等)和慢性炎症性疾病中表达异常,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为TNFSF15蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠TNFSF15蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对TNFSF15蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

重组食蟹猴Her2蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。

在癌症诊断与研究领域,重组生物素化人类CA125蛋白(Recombinant Biotinylated Human CA125)正逐渐成为一种极具潜力的工具。CA125是一种糖蛋白,最初被用作卵巢癌的肿瘤标志物,但近年来的研究发现其在多种癌症中都可能具有重要的生物学意义。 重组生物素化CA125蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化CA125蛋白在免疫检测和细胞标记实验中表现出色。它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对CA125的精准定位和定量分析。 在临床诊断中,重组生物素化CA125蛋白可用于开发高灵敏度的检测方法。通过与抗体结合,它可以快速检测血液中CA125的水平,为卵巢癌、胰腺癌等多种癌症的早期诊断提供重要依据。此外,这种重组蛋白还可以用于研究CA125在肿瘤细胞中的表达模式,帮助科学家更好地理解其在肿瘤发生和发展中的作用机制。 在基础研究中,重组生物素化CA125蛋白可用于细胞信号通路的研究。它可以用于标记细胞表面的CA125受体,从而揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。

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