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枯草芽孢杆菌SHMCCD53008-大肠埃希氏菌SHMCCD52509-广西高温放线菌ThermoactinomycesguangxiensisCGMCC4.7156=ATCCBAA-2630

在实际应用中,RNase T1被广泛用于研究RNA的二级结构和三级结构。

10× DNA/RNA非变性上样缓冲液是一种用于核酸电泳的浓缩缓冲液,广泛应用于DNA和RNA的非变性凝胶电泳。它主要由甘油、溴酚蓝、二甲苯青等成分组成。这种缓冲液在稀释至1×后,比重较大,能使核酸样品在加样后迅速沉入凝胶孔中,同时其中的染料可以作为电泳指示剂。 优势 适用范围广:适用于双链DNA、单链DNA、RNA引物、小RNA及特定RNA的电泳。 操作简便:使用时只需将核酸样品与缓冲液按9:1的比例混合即可。 安全无污染:无RNase杂质污染,确保RNA样品的完整性。 使用方法 混合样品:将DNA或RNA样品与10×非变性上样缓冲液按9:1的比例混合均匀。 上样:将混合后的样品加入凝胶加样孔中。 电泳:根据实验需求进行电泳,观察染料迁移情况以判断电泳进程。 注意事项 防止核酸降解:操作过程中需使用无RNase的耗材,避免RNA降解。 避免反复冻融:建议分装保存,避免反复冻融影响缓冲液性能。 染色:可在样品或凝胶中预先加入核酸染料,或在电泳结束后对凝胶染色。 10× DNA/RNA非变性上样缓冲液凭借其高效、安全和操作简便的特点,已成为分子生物学实验中核酸电泳的常用工具。

它的这种广泛作用能力使得它在细胞内RNA代谢的多个环节中都发挥着关键作用。

在免疫学研究中,大鼠作为一种重要的实验动物模型,为人类疾病的研究提供了宝贵的数据和见解。其中,白细胞介素-1α(IL-1α)在大鼠免疫系统中扮演着关键角色,其研究不仅有助于理解大鼠的免疫机制,也为人类相关疾病的治疗提供了重要参考。 IL-1α的生物学功能 IL-1α是一种关键的细胞因子,主要由巨噬细胞和树突状细胞产生。这些细胞在感知到病原体入侵或组织损伤时,迅速释放IL-1α,从而激活免疫系统。IL-1α的主要功能是作为免疫反应的“警报器”,能够激活多种免疫细胞,如T细胞和B细胞,促使它们参与免疫反应。此外,IL-1α还能促进炎症反应,通过诱导血管扩张和增加血管通透性,使更多的免疫细胞能够到达感染或损伤部位。它还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大免疫反应的信号,从而增强机体的整体防御能力。 大鼠模型中的应用 大鼠模型在免疫学研究中具有重要价值,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。在大鼠模型中,IL-1α的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 疫苗研究:通过在大鼠模型中研究IL-1α的作用机制,科学家们可以更好地设计和优化疫苗,提高疫苗的免疫原性和保护效果。

90% 甲酰胺(Formamide):用于变性核酸,使其保持单链状态。

白细胞介素-6(IL-6)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。通过在蛋白C末端添加组氨酸标签(His),重组小鼠IL-6(Mouse IL-6, His)的开发为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-6的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-6的生物学功能 IL-6主要由巨噬细胞、内皮细胞和T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞和T细胞的增殖、分化和活化方面。IL-6还能够刺激肝脏合成急性期蛋白,参与炎症反应的调节。此外,IL-6在造血过程中也发挥重要作用,能够促进红细胞和血小板的生成。 His标签的优势 重组小鼠IL-6(His)通过在蛋白C末端添加组氨酸标签(His),便于纯化和检测。这种重组蛋白具有以下优点: 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-6(His)的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 高活性:重组IL-6(His)保留了天然IL-6的生物学活性,能够与IL-6受体高效结合,激活下游信号通路。

尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。

在生物医学研究中,干扰素γ(IFN-γ)是一种关键的免疫调节细胞因子,对于理解免疫反应和开发新型治疗方法具有重要意义。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组大鼠IFN-γ(Rat IFN-γ, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究大鼠免疫系统。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ是一种由T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生的细胞因子,具有广泛的免疫调节功能。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。

尽管 IL - 10 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。

白细胞介素-3(IL-3)是一种重要的细胞因子,广泛参与造血和免疫调节过程。通过在大鼠中研究IL-3,科学家们能够更好地理解其在免疫系统中的作用,并为人类相关疾病的研究提供重要参考。重组大鼠IL-3(带有组氨酸标签,His)的开发,为研究IL-3的生物学功能提供了有力的工具。 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。 His标签的优势 重组大鼠IL-3(His)通过在蛋白C末端添加组氨酸标签(His),便于纯化和检测。这种重组蛋白具有以下优点: 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-3(His)的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 高活性:重组IL-3(His)保留了天然IL-3的生物学活性,能够与IL-3受体高效结合,激活下游信号通路。

这种方法比传统的超声波片段化更具特异性,且温和,能显著提升实验分辨率。

FnCas12a(又称Cpf1)是一种由crRNA介导的DNA核酸内切酶,来源于弗朗西斯菌(Francisella tularensis)。作为CRISPR基因编辑系统的重要成员,FnCas12a凭借其独特的工作机制和优势,正在成为基因编辑和核酸检测领域的新宠。 工作原理 FnCas12a通过识别靶标DNA上的PAM序列(通常是TTN)来特异性结合并切割双链DNA,产生粘性末端。与Cas9不同,FnCas12a仅需要单个crRNA作为引导,且切割位点远离识别位点,这使得它在基因组编辑中具有更高的灵活性。此外,FnCas12a在完成顺式切割后,会被激活反式剪切活性,能够进一步切割体系中的任意单链DNA,这一特性被广泛应用于高灵敏度的核酸检测。 独特优势 高效编辑:FnCas12a切割后产生粘性末端,更利于基因组的精确编辑。 灵活性高:其切割位点远离识别位点,为连续多次编辑提供了可能性。 靶向范围广:FnCas12a对PAM序列的要求相对宽松,能够识别更多靶点。 检测灵敏度高:其反式剪切活性可用于快速检测靶标核酸,已被应用于HOLMES核酸快检技术。

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