在基因工程的微觀世界中,限制性核酸內切酶是科學家們不可或缺的工具,而AvaII便是其中一位“關鍵刻刀”。它以其獨特的識別序列和精細的切割能力,在基因克隆、基因分析以及分子生物學研究中發揮著重要作用。AvaII的識別序列是“G^GWCC”,其中“W”突出腺嘌呤(A)或胸腺嘧啶(T)。這種序列的識別特性使得AvaII能夠在特定位置進行切割,產生黏性末端。這種黏性末端的特性使得AvaII在基因克隆和重組DNA構建中具有獨特的優勢。在基因工程中,AvaII的應用極為廣。科學家可以利用它將目標基因從復雜的基因組中精細地分離出來,再通過DNA連接酶將切割后的基因片段與載體DNA連接起來,構建出能夠高效表達目標蛋白的重組載體。這種精細的切割能力使得AvaII成為處理復雜基因組時的理想選擇。AvaII的另一個重要應用是基因分析。通過觀察AvaII對不同DNA樣本的切割模式,科學家可以分析基因的多態性,進而推斷出基因的結構和功能差異。這種技術在遺傳病診斷和基因多樣性研究中具有重要意義。例如,在某些遺傳病的研究中,AvaII可以用來檢測基因突變,幫助科學家更好地理解疾病的遺傳機制。AvaII的發現和應用是分子生物學領域的一大進步。它以其高度的特異性和精細的切割能力,為基因工程的精細化操作提供了有力支持。Recombinant Human CADM1/IGSF4A Protein,His Tag

重組人TNFR1蛋白是一種在哺乳動物細胞中表達的重組蛋白,融合了hFc標簽,便于純化和檢測。TNFR1(TumorNecrosisFactorReceptor1)是TNF-α的主要受體之一,廣參與細胞凋亡、炎癥反應和免疫調節。它在多種生物學過程中發揮關鍵作用,包括細胞死亡、細胞存活、細胞增殖和細胞分化。TNFR1的功能與機制TNFR1是一種跨膜受體蛋白,通過其胞外區與TNF-α結合,啟動下游的信號通路。TNFR1的信號轉導依賴于其胞內段的死亡結構域(DD),能夠啟動NF-κB、MAPK和JNK等信號通路,進而調節細胞的存活和凋亡。在炎癥反應中,TNFR1通過啟動NF-κB信號通路,促進炎癥因子的分泌。在細胞凋亡中,TNFR1通過啟動caspase級聯反應,誘導細胞死亡。TNFR1的功能異常與多種疾病相關,如炎癥性疾病、自身免疫性疾病和病。重組人TNFR1蛋白(hFcTag)的特點重組人TNFR1蛋白(hFcTag)具有以下明顯特點:高純度:純度≥95%(經SDS-PAGE和SEC-HPLC驗證),確保實驗結果的可靠性。低內素:內素水平<0.1EU/μg,適合用于細胞實驗和體內研究。功能完整:保留了天然TNFR1的配體結合位點和信號轉導功能。hFc標簽:便于通過抗人IgG抗體進行檢測和免疫沉淀實驗。Recombinant Human VLDLR Protein,His TagPfu酶的擴增速度較Taq酶稍慢。經過基因改造的Pfu酶擴增速度可達4 kb/min,是普通Pfu酶的8倍。

重組人SLAMF6蛋白是一種在哺乳動物細胞中表達的重組蛋白,主要包含SLAMF6的胞外區,融合了hFc標簽,便于純化和檢測。SLAMF6(Signaling Lymphocyte Activation Molecule Family Member 6),也稱為NTB-A(Natural Killer T-Binding Antigen),是SLAM家族的重要成員,廣表達于免疫細胞(如T細胞、B細胞、NK細胞和巨噬細胞)表面,通過同型或異型相互作用調節免疫細胞的啟動和信號轉導。SLAMF6的功能與機制SLAMF6在免疫細胞的啟動和信號轉導中發揮重要作用。它通過與自身或其他SLAM家族成員(如SLAMF1、SLAMF4)結合,傳遞啟動信號,促進免疫細胞的增殖、分化和細胞因子分泌。SLAMF6的信號轉導依賴于其胞內段的免疫受體酪氨酸啟動基序(ITAM),啟動后可招募多種信號分子,如Syk和PI3K,進而調節免疫反應。此外,SLAMF6在免疫細胞間的相互作用中也起到關鍵作用,影響免疫細胞的協同啟動和免疫應答。重組人SLAMF6蛋白的特點重組人SLAMF6蛋白具有以下明顯特點:高純度:純度≥95%(經SDS-PAGE和SEC-HPLC驗證),確保實驗結果的可靠性。低內素:內素水平<0.1 EU/μg,適合用于細胞實驗和體內研究。功能完整:保留了天然SLAMF6的結合位點和信號轉導功能。
重組人SLAMF7蛋白是一種在哺乳動物細胞中表達的重組蛋白,主要包含SLAMF7的胞外區,融合了hFc標簽,便于純化和檢測。SLAMF7(Signaling Lymphocyte Activation Molecule Family Member 7),也稱為CD352或CRACC(CD300a相關細胞黏附分子),是SLAM家族的重要成員,主要表達于自然殺傷細胞(NK細胞)、單核細胞、巨噬細胞和樹突狀細胞表面,通過同型或異型相互作用調節免疫細胞的啟動和信號轉導。SLAMF7的功能與機制SLAMF7在免疫細胞的啟動和信號轉導中發揮重要作用。它通過與自身或其他SLAM家族成員(如SLAMF4、SLAMF6)結合,傳遞啟動信號,促進免疫細胞的增殖、分化和細胞因子分泌。SLAMF7的信號轉導依賴于其胞內段的免疫受體酪氨酸啟動基序(ITAM),啟動后可招募多種信號分子,如Syk和PI3K,進而調節免疫反應。此外,SLAMF7在免疫細胞間的相互作用中也起到關鍵作用,影響免疫細胞的協同啟動和免疫應答。重組人SLAMF7蛋白的特點重組人SLAMF7蛋白具有以下明顯特點:高純度:純度≥95%(經SDS-PAGE和SEC-HPLC驗證),確保實驗結果的可靠性。低內素:內素水平<0.1 EU/μg,適合用于細胞實驗和體內研究。在對亞硫酸氫鹽轉化后的DNA進行擴增時,Hot-Start Taq DNA Polymerase能夠提供高特異性和高靈敏度的擴增效果。

重組人ST3GAL4蛋白是一種在哺乳動物細胞中表達的重組蛋白,融合了His標簽,便于純化和檢測。ST3GAL4(ST3 β-Galactoside α-2,3-Sialyltransferase 4)是一種重要的糖基轉移酶,參與唾液酸化修飾過程,廣存在于細胞內高爾基體和內質網中。它通過催化α-2,3-唾液酸鍵的形成,將唾液酸添加到糖鏈末端,調節糖蛋白和糖脂的生物活性,在細胞識別、信號轉導和免疫反應中發揮重要作用。ST3GAL4的功能與機制ST3GAL4在多種生物學過程中發揮關鍵作用。它通過催化唾液酸化修飾,調節糖蛋白的穩定性、細胞黏附和信號轉導。唾液酸化修飾是細胞表面糖蛋白的重要特征,影響細胞間相互作用和細胞與病原體的識別。ST3GAL4的功能異常與多種疾病相關,包括病、神經退行性疾病和自身免疫疾病。在病中,ST3GAL4的異常表達可能導致腫瘤細胞的侵襲性和轉移能力增強。重組人ST3GAL4蛋白(His Tag)的特點重組人ST3GAL4蛋白(His Tag)具有以下明顯特點:高純度:純度≥95%(經SDS-PAGE和SEC-HPLC驗證),確保實驗結果的可靠性。低內素:內素水平<0.1 EU/μg,適合用于細胞實驗和體內研究。功能完整:保留了天然ST3GAL4的酶活性和糖基化修飾功能。Pfu DNA Polymerase在基因組測序中的應用:Pfu DNA Polymerase用于基因組測序,確保測序結果的準確性。Recombinant Mouse TREM2 Protein,His Tag
UDG在結構上屬于單功能DNA糖基化酶,它通過沿著DNA鏈滑動,識別尿嘧啶分子,進行堿基切除。Recombinant Human CADM1/IGSF4A Protein,His Tag
重組人Siglec-9蛋白(His-Avi Tag)是一種融合了His和Avi雙標簽的重組蛋白,通過哺乳動物細胞表達系統制備而成。這種設計不僅便于蛋白的純化,還為高靈敏度檢測和功能研究提供了便利。Siglec-9是一種唾液酸結合免疫球蛋白樣凝集素,主要在髓系細胞(如單核細胞、巨噬細胞和樹突狀細胞)上表達,通過識別糖基化的配體,調節免疫細胞的活化和功能,參與炎癥反應和免疫調節。特點與優勢重組人Siglec-9蛋白(His-Avi Tag)具有以下明顯特點:高純度:純度≥95%(經SDS-PAGE和SEC-HPLC驗證),確保實驗結果的可靠性。低內素:內素水平<0.1 EU/μg,適合用于細胞實驗和體內研究。功能完整:保留了天然Siglec-9的唾液酸結合位點和免疫調節功能。雙標簽設計:His標簽便于通過Ni-NTA磁珠進行快速純化,Avi標簽可在體外被BirA酶定點生物素化,結合鏈霉親和素(Streptavidin)實現極高的檢測靈敏度和特異性。實驗應用重組人Siglec-9蛋白(His-Avi Tag)在多種實驗中表現出色:流式細胞術:通過生物素化的Siglec-9蛋白,結合鏈霉親和素-熒光素,可高效檢測Siglec-9在免疫細胞表面的表達水平。ELISA和SPR:用于測定Siglec-9與配體的結合能力,篩選潛在的抑制劑或激動劑。Recombinant Human CADM1/IGSF4A Protein,His Tag