在生物医学研究中,免疫治疗已成为癌症治疗和自身免疫性疾病研究的前沿领域。
在分子生物学和生物医学研究中,荧光定量PCR(qPCR)是一种关键的基因表达分析技术。其中,基于探针(Probe)的qPCR方法因其高特异性和高灵敏度而被广泛应用于各种实验场景。Probe qPCR Mix (2×)作为一种专为探针法qPCR设计的预混液,为研究人员提供了一个高效、便捷且可靠的实验解决方案。 Probe qPCR Mix (2×)的核心优势 Probe qPCR Mix (2×)是一种高浓度的预混液,专为探针法qPCR实验设计。它含有优化的反应缓冲液、dNTPs、Mg²⁺、热启动Taq DNA聚合酶以及其他必要的成分。这种预混液的“2×”浓度设计意味着实验人员只需将模板DNA、引物和荧光探针加入其中,即可快速配制好反应体系,大大简化了操作流程。 高特异性和高灵敏度 探针法qPCR的核心在于使用特异性荧光探针来检测目标DNA序列。这种探针通常设计为与目标序列完全互补,并在PCR扩增过程中与目标DNA结合。当探针与目标DNA结合时,荧光信号会显著增强,从而实现对目标基因的高特异性检测。
IGF-BP-4(人源,带组氨酸标签)的表达形式为研究提供了便利。
重组大鼠MANF(Recombinant Rat MANF,中脑星形胶质细胞源性神经营养因子)是一种重要的神经保护蛋白,属于内质网应激反应蛋白家族。它在神经保护、细胞应激反应和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于神经科学和细胞生物学研究。 结构与特性 重组大鼠MANF是一种非糖基化的单链多肽,含有181个氨基酸,分子量约为20.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠MANF具有显著的神经保护活性。它能够促进神经元的存活和生长,特别是在缺血、缺氧和神经毒性损伤等条件下。MANF通过与神经元表面的受体结合,激活下游信号通路,从而促进神经元的存活和修复。此外,MANF还能够调节内质网应激反应,减轻细胞应激损伤,增强细胞的存活能力。 应用与研究 重组大鼠MANF广泛应用于细胞培养、神经保护研究和疾病模型构建。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在研究帕金森病和缺血性脑损伤时,MANF被证明能够显著改善神经元的存活和功能。
IL - 11 在不同细胞类型中的作用可能存在差异,其在不同疾病中的具体作用机制也需要更深入的探索。
PEG8000(聚乙二醇8000)是一种高分子量的聚乙二醇,广泛应用于分子生物学实验中。50% PEG8000溶液(无RNase)是一种经过严格处理的试剂,确保无RNase、DNase和蛋白酶污染,适用于RNA和DNA相关实验。 产品特点 无RNase污染:经过特殊处理,确保无RNase、DNase和蛋白酶污染,适合RNA相关实验。 高纯度:纯度高,分子量在7000-9000之间。 稳定性高:在4℃条件下可稳定保存,有效期长达2年。 应用广泛:可用于RNA和DNA的退火、细胞融合、病毒沉淀等多种实验。 应用场景 RNA和DNA退火:在RNA或DNA寡核苷酸退火反应中,PEG8000可以促进退火效率。 细胞融合:PEG8000能够改变细胞膜结构,促进细胞融合,常用于制备单克隆抗体的杂交瘤细胞。 病毒沉淀:可用于病毒颗粒的沉淀,如噬菌体的分离。 使用注意事项 避免RNase污染:操作过程中需戴一次性手套,使用无RNase的耗材。 保存条件:建议在4℃条件下保存,避免反复冻融。 使用前混匀:使用前需充分混匀,确保溶液均匀。
溴酚蓝和二甲苯青FF作为示踪染料,能够在电泳过程中指示RNA的迁移位置。
GRO-β(Growth-Regulated Oncogene-β),也称为CXCL2或MIP-2,是一种重要的CXC趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它主要由活化的单核细胞和中性粒细胞产生,并在炎症部位表达。GRO-β对中性粒细胞具有趋化活性,能够吸引这些细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。 生物学功能 GRO-β通过与趋化因子受体CXCR2结合,发挥其生物学功能。它在多种免疫反应中起作用,包括伤口愈合、癌症转移和血管生成。在炎症反应中,GRO-β能够促进中性粒细胞的趋化性,引导这些细胞迅速到达感染或损伤部位,发挥免疫监视和清除功能。 在疾病中的作用 GRO-β的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在某些自身免疫性疾病中,如类风湿关节炎和炎症性肠病,GRO-β的水平可能显著升高,导致过度的免疫细胞浸润和炎症反应。此外,在某些肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的生长和转移。 临床应用潜力 由于GRO-β在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。通过调节GRO-β的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗自身免疫性疾病、某些类型的癌症以及其他炎症性疾病。
在感染性炎症中,ENA-78能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。
在基因表达的复杂过程中,E.coli Poly(A)加尾酶(E.coli Poly(A) Polymerase I,简称PAP)扮演着一个独特而关键的角色。这种酶主要存在于大肠杆菌(E.coli)中,负责在RNA分子的3'末端添加多聚腺苷酸(Poly(A))尾巴,这一过程被称为Poly(A)加尾。 Poly(A)加尾是基因表达调控的重要环节之一。在大肠杆菌中,PAP通过在mRNA的3'末端添加Poly(A)尾巴,可以显著影响mRNA的稳定性、翻译效率以及降解速率。Poly(A)尾巴的添加能够保护mRNA免受核酸酶的降解,从而延长其在细胞内的半衰期,为蛋白质的合成提供更充足的时间。此外,Poly(A)尾巴还能增强mRNA与核糖体的结合能力,促进翻译过程的进行,提高蛋白质的合成效率。 E.coli Poly(A)加尾酶的活性受到多种因素的精细调控。例如,细胞内的腺苷酸水平、其他蛋白质因子以及细胞的生理状态等都会对其产生影响。这种调控机制使得PAP能够根据细胞的需求动态调整Poly(A)加尾的效率,从而实现对基因表达的精准调控。
Neuropoietin 还能够调节多种细胞的增殖,包括造血细胞和神经前体细胞。
重组人内皮细胞生长因子(Recombinant Human EG-VEGF,也称PROK1)是一种重要的细胞因子,属于内皮细胞特异性生长因子家族。EG-VEGF在血管生成、生殖健康和某些疾病的病理过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human EG-VEGF,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在血管生成中的作用 EG-VEGF是一种强效的血管生成因子,主要通过与内皮细胞表面的受体结合,促进血管内皮细胞的增殖、迁移和管状结构形成。它在胚胎发育和组织修复过程中发挥重要作用,特别是在血管新生和侧支循环的形成中。EG-VEGF的表达增加通常与组织缺氧相关,它能够响应缺氧信号,促进新血管的生成,改善组织的血液供应。 二、在生殖健康中的作用 EG-VEGF在生殖系统中也具有重要作用。它在卵巢和胎盘的血管生成中发挥关键作用,对于维持正常的妊娠和胎儿发育至关重要。在卵巢中,EG-VEGF的表达与卵泡的发育和排卵过程密切相关。在胎盘中,EG-VEGF通过促进血管生成,确保胎儿获得充足的氧气和营养。
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