深黄被孢霉AS3.3410-深褐褶菌SHMCCD61710-阿纳托利亚青霉PenicilliumanatolicumCBS479.66
在临床研究中,重组人 IL - 11(Human IL - 11)的应用前景备受关注。
在分子生物学和生物化学研究中,DNA的合成、修复和修饰是基因表达调控和遗传信息传递的重要环节。大肠杆菌DNA聚合酶I(E. coli DNA Polymerase I)作为一种多功能酶,为这些研究提供了强大的支持,尤其在DNA复制、修复和末端修饰中表现出色。 产品特点 大肠杆菌DNA聚合酶I是一种多功能酶,具有以下显著特点: DNA聚合酶活性:能够以DNA为模板,催化脱氧核苷酸的聚合反应,合成新的DNA链。 5'→3'外切酶活性:能够从DNA的5'端逐个去除核苷酸,用于去除RNA引物或修复DNA损伤。 3'→5'外切酶活性:能够从DNA的3'端逐个去除核苷酸,用于校对合成的DNA,确保合成的准确性。 高保真性:3'→5'外切酶活性能够校对合成的DNA,确保合成的准确性和完整性。 应用场景 DNA复制:在DNA复制过程中,DNA聚合酶I能够填补DNA链上的缺口,生成完整的DNA分子。 DNA修复:利用其5'→3'外切酶活性,DNA聚合酶I可以去除RNA引物或修复DNA损伤,确保DNA的完整性和稳定性。
重组人TRAIL R1的制备为深入研究其结构与功能提供了重要的工具。
SP6 RNA聚合酶是一种高度特异性的DNA依赖型RNA聚合酶,广泛应用于体外转录实验。它能够以含有SP6启动子序列的双链DNA为模板,催化NTP掺入,合成与模板DNA互补的RNA。 特点 高度特异性:仅识别SP6噬菌体启动子序列,不识别其他生物来源的启动子。 高效合成:能够高效合成多种RNA分子,包括mRNA、siRNA、miRNA等。 兼容修饰核苷酸:可以掺入生物素、荧光素、地高辛等修饰的核苷酸,用于标记RNA。 纯度高:通过SDS-PAGE检测,纯度可达99%,无核酸酶污染。 应用 体外转录:用于合成特定的RNA分子,如mRNA、gRNA、aqRNA等。 RNA探针制备:可用于放射性或非放射性标记的RNA探针合成。 基因表达研究:合成反义RNA用于基因沉默。 RNA结构与功能研究:作为体外翻译的模板或RNA剪接反应的底物。 使用方法 反应条件:通常在37℃下进行,反应体系包括1×转录缓冲液、0.5 mM每种NTP、DNA模板和SP6 RNA聚合酶。 模板要求:推荐使用线性化的质粒或PCR产物作为模板。 保存条件:-20℃保存,避免反复冻融。
因此,重组人 IL - 10 有望成为一种新型的免疫治疗药物,用于增强机体的抗肿瘤免疫反应。
在肿瘤免疫学研究中,Survivin(存活素)及其亚型Survivin 2B作为重要的抗凋亡蛋白,因其在多种肿瘤中的高表达而备受关注。Survivin 2B是Survivin的一个剪接变异体,同样具有抑制细胞凋亡和促进肿瘤细胞存活的功能。Recombinant Biotinylated Human Survivin 2B (HLA-A24:02) Protein(重组生物素标记的人Survivin 2B(HLA-A24:02)蛋白)为研究Survivin 2B特异性T细胞反应提供了强大的工具。 Survivin 2B的功能与作用机制 Survivin 2B是Survivin的一个剪接变异体,主要在肿瘤细胞中表达。它通过抑制细胞凋亡和促进细胞增殖,帮助肿瘤细胞逃避机体的免疫监视。Survivin 2B的表位肽能够被HLA-A*24:02分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应,促使T细胞攻击表达Survivin 2B的肿瘤细胞。
在基础研究中,它们被广泛用于蛋白质相互作用网络的构建。
在现代生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组小鼠IL-1β(Mouse IL-1β, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1β的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1β的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1β的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
这种重组蛋白保留了天然 EPHA10 的生物学活性,可用于多种实验研究。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,B7-H4(也称为 VTCN1)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 B7-H4 蛋白(His-Avi 标签)的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 B7-H4 的生物学功能 B7-H4 是 B7 家族的成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞表面。它通过与 T 细胞上的未知受体结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞的增殖和细胞因子分泌。B7-H4 在免疫反应中起着重要的调节作用,尤其是在维持免疫耐受和防止过度免疫反应方面。然而,在肿瘤微环境中,B7-H4 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,B7-H4 被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组人 B7-H4 蛋白(His-Avi 标签)的制备 重组人 B7-H4 蛋白(His-Avi 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白带有 His 标签和 Avi 标签,His 标签便于蛋白的纯化和检测,而 Avi 标签则用于生物素的共价连接。
未来的研究将进一步揭示其具体作用机制,为相关疾病的治疗提供新的靶点和策略。
重组蛋白G(Recombinant Protein G)是一种在生物医学研究和应用中具有重要价值的工具蛋白。它是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,具有高度的特异性和纯度,广泛应用于抗体纯化、免疫分析以及生物分子相互作用研究等领域。 重组蛋白G的特性 蛋白G是一种天然存在于链球菌(Streptococcus)中的免疫球蛋白结合蛋白。它能够特异性地结合哺乳动物免疫球蛋白G(IgG)的Fc段,这种特性使其成为抗体纯化和检测的理想工具。重组蛋白G通过基因工程技术生产,去除了天然蛋白G中可能存在的杂质和有害成分,提高了其纯度和安全性。 应用领域 抗体纯化 重组蛋白G是抗体纯化的常用工具。它能够高效地结合IgG,通过亲和层析技术,可以快速、高效地从复杂的生物样本中纯化抗体。这种纯化方法不仅操作简便,而且纯化后的抗体纯度高,适合用于后续的实验和应用。 免疫分析 在免疫分析中,重组蛋白G可以用于固定抗体,构建免疫分析平台。例如,在酶联免疫吸附测定(ELISA)中,蛋白G可以固定捕获抗体,提高检测的灵敏度和特异性。 生物分子相互作用研究 重组蛋白G还可以用于研究抗体与其他生物分子的相互作用。
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