测定SIRPβ与CD47的结合能力,筛选潜在的抑制剂或激动剂。
NTP Set (100 mM each, Nuclease free) 是一种包含ATP、CTP、GTP和UTP的核苷酸溶液套装,每种核苷酸的浓度均为100 mM,且经过严格测试,确保无DNase、RNase、磷酸酶和蛋白酶污染。这种套装广泛应用于分子生物学和生物化学实验中,是体外转录、RNA合成与扩增等实验的常用试剂。 产品特点 高纯度:纯度≥99%,经过HPLC验证。 无核酸酶污染:使用无核酸酶水配制,确保RNA和DNA的完整性。 稳定性高:在-20℃条件下可稳定保存长达2年,避免反复冻融。 用途广泛:适用于体外转录、RNA合成与扩增、siRNA合成等多种实验。 应用场景 体外转录:用于SP6、T3和T7 RNA聚合酶的反应,生成高质量的RNA。 RNA合成与扩增:提供能量支持,确保反应顺利进行。 siRNA合成:用于合成小干扰RNA,用于基因沉默。 使用注意事项 避免反复冻融:反复冻融会降低NTP的效率。 低温操作:使用时需在冰上操作,并在使用后立即放回-20℃保存。 防止污染:实验过程中需戴一次性手套,避免RNase污染。
IL - 5 的过度表达也与多种过敏性疾病密切相关,如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎等。
白细胞介素 - 25(IL - 25)是一种相对较新发现的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着独特的调节作用。它属于IL - 1细胞因子家族,主要由黏膜组织中的上皮细胞和某些免疫细胞产生,参与调节免疫反应和炎症过程。 IL - 25的生物学功能 IL - 25在小鼠免疫系统中具有多种生物学功能。它能够调节免疫细胞的活性,特别是对Th2细胞的分化和功能有显著影响。IL - 25能够促进Th2细胞产生抗炎细胞因子,如IL - 4、IL - 5和IL - 13,从而在过敏反应和寄生虫感染中发挥重要作用。此外,IL - 25还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,抑制其促炎反应,减轻炎症损伤。 重组小鼠IL - 25的应用 重组小鼠IL - 25是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 25相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 25在免疫反应中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组小鼠IL - 25能够显著促进Th2细胞的分化和抗炎细胞因子的产生,为研究Th2介导的免疫反应提供了有力的工具。 在疾病模型研究中,重组小鼠IL - 25的应用前景也备受关注。
CaM结合肽1作为一种重要的研究工具,在揭示CaM的生物学功能、调控机制以及药物开发中发挥着关键作用
在生物医学的浩瀚领域中,蛋白质作为生命活动的核心分子,承载着无尽的奥秘与价值。其中,重组食蟹猴 KLKB1 蛋白(His 标签)宛如一颗璀璨的明珠,吸引着众多科研工作者的目光。 KLKB1 蛋白,即激肽释放酶 B1,是一种丝氨酸蛋白酶,在凝血与炎症反应的级联反应中扮演着关键角色。它参与调节血管通透性、血压以及炎症介质的释放,对于维持机体的内环境稳定至关重要。而重组技术的应用,使得我们能够大量生产这种具有特定氨基酸序列和功能的蛋白质,为深入研究其生理机制提供了有力工具。 His 标签的添加,更是为 KLKB1 蛋白的纯化与检测带来了极大便利。His 标签与金属离子具有高度亲和力,通过金属离子亲和层析等方法,可高效地从复杂混合物中分离纯化出目标蛋白,保证了蛋白的纯度与活性,为后续的实验研究奠定了坚实基础。 在疾病治疗方面,重组食蟹猴 KLKB1 蛋白(His 标签)有望成为攻克相关疾病的有力武器。通过对该蛋白功能的深入挖掘,有望开发出针对凝血障碍、炎症性疾病等的新型药物,为人类健康事业贡献重要力量。
SYBR Green I的诱变性明显低于EB,但仍需谨慎操作,避免直接接触皮肤。
白细胞介素-3(IL-3)是一种重要的细胞因子,在小鼠的造血和免疫调节中发挥着关键作用。通过研究小鼠IL-3,科学家们能够更好地理解其在免疫系统中的功能,并为人类相关疾病的研究提供重要参考。 IL-3的生物学功能 IL-3主要由活化的T细胞产生,是一种多效性细胞因子。它通过与其受体结合,促进多种造血细胞的增殖和分化,包括粒细胞、单核细胞、巨核细胞和红细胞的前体细胞。IL-3在维持骨髓造血功能中起着关键作用,能够支持造血干细胞的存活和增殖,促进其向成熟血细胞的分化。此外,IL-3还能增强免疫细胞的功能,如促进巨噬细胞的吞噬作用和自然杀伤细胞(NK细胞)的细胞毒性。 小鼠模型中的应用 小鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。在小鼠模型中,IL-3的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 造血研究:通过在小鼠模型中研究IL-3的作用机制,科学家们可以更好地理解造血细胞的增殖和分化过程。IL-3能够促进骨髓造血功能的恢复,治疗骨髓衰竭和再生障碍性贫血等疾病。 免疫调节:IL-3在免疫调节中的作用使其成为研究自身免疫性疾病和炎症性疾病的重要工具。
电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。
Gastric Inhibitory Peptide(GIP,胃抑制多肽)是一种由42个氨基酸组成的肠促胰岛素激素,主要由小肠的K细胞分泌。它在调节血糖、胃肠功能和能量代谢中发挥着重要作用,是糖尿病治疗的重要靶点之一。 调节血糖的作用 GIP通过激活其受体GIPR,刺激胰岛素的分泌,从而降低血糖水平。这一作用在进食后尤为显著,因为GIP的分泌与食物的摄入密切相关。此外,GIP还能抑制胰高血糖素的分泌,进一步调节血糖平衡。然而,在2型糖尿病患者中,GIP对胰岛素分泌的刺激作用往往受损,这使得GIP及其受体成为糖尿病治疗的重要研究对象。 胃肠功能的调节 GIP的名称来源于其最初发现的功能——抑制胃酸分泌。它通过作用于胃和胰腺的细胞,减少胃酸和胃蛋白酶的分泌,从而减缓胃排空速度,调节胃肠功能。这一作用有助于减轻胃部不适,促进食物的消化和吸收。 能量代谢与食欲调节 除了调节血糖和胃肠功能,GIP还参与能量代谢和食欲调节。研究表明,GIP能够通过中枢神经系统影响食欲,减少食物摄入。此外,GIP还可能通过调节脂肪组织的功能,影响能量储存和消耗。
其荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。
重组生物素化人CD20蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD20 Protein)是近年来在免疫学、肿瘤学及药物开发领域备受关注的研究工具。CD20(又称MS4A1)是B淋巴细胞表面的关键标志物,主要参与B细胞的发育、激活与存活。由于其在B细胞上的特异性表达,CD20已成为研究B细胞生物学以及开发针对B细胞相关疾病治疗策略的理想靶点。 CD20的重要性 CD20是一种跨膜蛋白,主要通过调节B细胞内的钙信号通路发挥作用。它在B细胞的成熟和分化过程中至关重要,同时对于维持B细胞的稳态也发挥着关键作用。由于CD20仅在B细胞上表达,它已成为单克隆抗体治疗的主要靶点,尤其在治疗B细胞恶性肿瘤(如非霍奇金淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病)方面取得了显著成效。此外,CD20靶向治疗在自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮)中也展现出巨大潜力,因为这些疾病中B细胞的异常激活是关键致病因素之一。 重组生物素化CD20的优势 重组生物素化CD20蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素和His-Avi标签。
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