🔍 CO-IP条带流浪的5大常见原因
做CO-IP实验的姐妹们,你们是不是也经常面对条带神秘消失、模糊不清或者位置不对的困扰?我在实验室摸爬滚打这么多年,终于总结出这些"流浪条带"背后的真相!
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小麦是全球最重要的粮食作物之一,其产量常受到多种活体营养型病原菌引发的病害威胁,包括条锈病、叶锈病、秆锈病和白粉病。鉴定并克隆具有多病害抗性的基因,对于培育广谱抗病小麦品种具有重要价值。小麦自身免疫(Wheat Autoimmunity, WAI)突变体即使在
TNFR-1,也被称为CD120a或TNFRSF1A,是肿瘤坏死因子受体超家族的一员,主要负责介导TNF-α的生物学功能。作为一种广泛表达于各类细胞表面的I型跨膜蛋白,TNFR-1在炎症反应、细胞存活与程序性死亡等关键免疫过程中发挥核心作用。与其同源受体TNF
在细胞世界中,离子通道是生命活动不可或缺的“智能门户”。这些位于细胞膜上的特殊蛋白质,能够根据电压、配体或机械力等信号精确控制离子的进出,从而调控神经传导、肌肉收缩等关键生理过程。
生物膜是生命系统的重要组成部分,承担物质运输,信号传递和能量转换等重要作用。膜蛋白和磷脂膜的相互作用一直是及其重要的课题。高时间分辨率研究不仅深化对生物膜功能的分子机制理解,还为疾病治疗应用提供重要指导。膜蛋白于磷脂膜相互作用的高分辨率实时测量,一直是一个重要
重组蛋白表达是生物学、药物开发、结构生物学、诊断研发等领域的基础技术。选择正确的表达系统(host / host‐expression system)对于蛋白的产量、活性、结构完整性以及下游应用决定性意义。一个看似简单的蛋白如果表达系统选错,可能大量表达不出、
跨膜蛋白因其在细胞信号传导、物质转运和免疫识别等生物学过程中扮演关键角色,成为生物医药和结构生物学研究的重要目标。然而,由于其复杂的结构和特殊的生物学特性,跨膜蛋白的表达和纯化常常面临诸多挑战。大肠杆菌(Escherichia coli)作为一种高效、经济的表
目前的PROTAC等靶向蛋白降解(TPD)技术主要依赖于胞内的泛素-蛋白酶体系统(UPS),对胞外或膜蛋白的降解效率有限。而膜蛋白和胞外蛋白约占人类蛋白质组的40%,是大多数药物的靶点,如何高效、精准地降解这些膜蛋白与胞外蛋白,一直是TPD领域的一大前沿难题。
本次活动旨在为纯化研究者们提供从纯化理论,实验操作,到产研转化全流程讲解,活动全程在Cytiva中国科创中心进行,并通过优宁维视频号和Cytiva直播平台同步直播,线上有3000+的小伙伴和我们一起互动,收获满满!
膜蛋白在细胞膜中发挥着重要的生物学功能,包括信号转导、物质运输和细胞识别等。然而,由于其疏水性和结构复杂性,膜蛋白的表达、纯化和结构解析一直是生物学研究中的难题。近年来,无细胞蛋白表达系统(cell-free protein synthesis, CFPS)作
重组蛋白表达是指利用基因工程技术,将目标基因导入合适的宿主细胞中,通过人工构建的表达系统实现转录和翻译,从而获得的大量特定蛋白产物。它突破了天然来源的限制,可通过修饰获得不同形式的蛋白,广泛应用于科研、医药和工业领域。