幻灯二

产乙酸嗜蛋白质菌-鲍氏不动杆菌SHMCCD71778-大肠埃希氏菌SHMCCD52304

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。

在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的技术,用于分离和分析DNA片段。而6×DNA Loading Buffer则是这一实验中不可或缺的重要试剂。 6×DNA Loading Buffer是一种六倍浓缩的上样缓冲液,主要用于DNA凝胶电泳。它含有甘油、EDTA、溴酚蓝和二甲苯青FF等成分。其中,甘油可以增加样品的密度,使样品沉入凝胶加样孔中,防止样品漂浮;EDTA则用于螯合金属离子,防止DNA降解。溴酚蓝和二甲苯青FF作为指示剂,分别指示电泳的进程,帮助实验者判断电泳是否达到最佳分离效果。 使用6×DNA Loading Buffer时,通常按照1:5(Loading Buffer:DNA样品)的比例混合。例如,对于5μL的DNA样品,加入1μL的6×Loading Buffer,混匀后即可加样。这种缓冲液适用于多种浓度的琼脂糖凝胶,溴酚蓝在0.6%、1%、1.4%和2%琼脂糖凝胶中的迁移率分别与1Kb、0.6Kb、0.2Kb和0.15Kb的双链线性DNA片段大致相同。

通过抑制 IL - 4 的活性或阻断其信号通路,有望减轻过敏反应,缓解过敏性疾病症状。

MIP-3α(巨噬细胞炎症蛋白-3α,Macrophage Inflammatory Protein-3α),也称为CCL20,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MIP-3α广泛存在于多种细胞和组织中,包括树突状细胞、巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 MIP-3α的结构与功能 MIP-3α是一种小分子蛋白,由93个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MIP-3α的主要受体是CCR6,该受体广泛表达在树突状细胞、T细胞和某些B细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 MIP-3α在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引树突状细胞、T细胞和某些B细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MIP-3α的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 MIP-3α不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。

它能够调节中性粒细胞的活性,促进其释放炎症因子和抗菌肽,增强免疫反应的强度。

白细胞介素 - 20(IL - 20)是一种细胞因子,属于IL - 10细胞因子家族,在人体免疫系统和皮肤健康中发挥着重要作用。它主要由免疫细胞和皮肤细胞产生,参与调节免疫反应和促进细胞增殖。 IL - 20的生物学功能 IL - 20通过与IL - 20R1和IL - 20R2受体复合物结合发挥作用。它在皮肤细胞中的作用尤为显著,能够促进角质形成细胞的增殖和分化,维持皮肤屏障的完整性。此外,IL - 20还能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。在免疫系统中,IL - 20能够刺激单核细胞和巨噬细胞的活化,增强其吞噬能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 重组人IL - 20的应用 重组人IL - 20是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 20相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 20在免疫反应和皮肤健康中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组人IL - 20能够显著促进角质形成细胞的增殖和分化,为研究皮肤疾病提供了有力的工具。

TGF-β3通过激活Smad2/3依赖的经典信号通路,维持软骨的稳态。

phi29 DNA Polymerase 是一种源自 Bacillus subtilis 噬菌体 phi29 的重组酶,具有极高的过程性(processivity)和链置换活性,能够在等温条件下高效扩增DNA。这种酶还具有3'→5'外切酶(校对)活性,能够确保DNA合成的高保真性。特性与优势 高过程性:phi29 DNA Polymerase 可以合成超过70 kb的长DNA片段,无需辅助蛋白。链置换活性:强大的链置换能力使其能够在等温条件下高效扩增DNA。高保真性:3'→5'外切酶活性能够实时校正错误,确保DNA复制的高准确性。等温扩增:无需复杂的温度循环,适合快速、高效的DNA扩增。应用场景phi29 DNA Polymerase 广泛应用于多种分子生物学实验:滚环扩增(RCA):用于生成周期性DNA纳米模板,适合检测低丰度核酸。多重置换扩增(MDA):一种等温扩增技术,能够在恒定温度下进行全基因组扩增。全基因组扩增(WGA):用于从微量DNA样本中扩增全基因组,适用于单细胞测序。DNA模板制备:可用于测序的高质量DNA模板制备。

T3 DNA连接酶通过ATP提供能量,连接双链DNA的黏性末端和平末端。

重组人类CEACAM-5蛋白(Recombinant Human CEACAM-5)是一种在癌症研究和治疗中极具价值的工具。CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5),也称为CEA或CD66e,是CEACAM家族的重要成员,广泛表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。 CEACAM-5的功能与作用 CEACAM-5在正常生理条件下主要作为细胞黏附分子,促进细胞间的同型和异型黏附。然而,在病理状态下,CEACAM-5的异常高表达与多种癌症的发生、侵袭和转移密切相关。例如,在结直肠癌、胃癌、胰腺癌和非小细胞肺癌等多种恶性肿瘤中,CEACAM-5的高表达与肿瘤细胞的增殖、存活和免疫逃逸密切相关。此外,CEACAM-5还通过激活肿瘤信号通路(如PI3K/Akt通路)促进肿瘤细胞的存活和迁移。 重组蛋白的应用 重组人类CEACAM-5蛋白的制备采用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达并纯化获得。这种重组蛋白不仅保留了天然CEACAM-5的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

MIF 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、动脉粥样硬化等。

B细胞成熟抗原(BCMA,B Cell Maturation Antigen)是一种重要的共刺激分子,主要表达在成熟B细胞、浆细胞以及某些免疫细胞上。它在B细胞的存活、分化和免疫调节中发挥关键作用。近年来,BCMA因其在多发性骨髓瘤(Multiple Myeloma, MM)等血液系统恶性肿瘤中的高表达,逐渐成为癌症免疫治疗的热点靶点。Recombinant Mouse BCMA(重组小鼠BCMA蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究BCMA的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 BCMA的功能与作用 BCMA属于肿瘤坏死因子受体超家族,通过与其配体(如BAFF和APRIL)结合,激活下游信号通路(如NF-κB通路),从而促进B细胞的存活、增殖和分化。在正常生理过程中,BCMA对于维持B细胞稳态和抗体生成至关重要。然而,在多发性骨髓瘤等疾病中,BCMA的异常高表达与肿瘤细胞的存活和耐药性密切相关,使其成为理想的治疗靶点。 重组小鼠BCMA蛋白的应用 Recombinant Mouse BCMA蛋白的制备为相关研究提供了便利。

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