riboxx DC和NK细胞的有效活化剂说明书
RIBOXXOL ® TLR3配体:DC和NK细胞的有效活化剂
具有以下特性的新颖*的Toll样受体3配体:
- 树突状细胞和NK细胞的有效激活剂
- 完美退火的50 bp RNA双链体
- 确定的分子量和结构
- 在生物液体中多可稳定7天
RIBOXXOL
€422.00
SKU
A-00102
1个有效的TLR3配体,可激活免疫细胞
特征: dsRNA双链体,34.5 KDa,长度50 bp
量: 500 µg或1 mg
基本成分:胞嘧啶,肌苷,鸟苷
纯化: RP / IEX,HPLC
质量控制: PAGE
交货:干燥
RIBOXXOL是合成的双链RNA(dsRNA)。它的长度为50 bp。它由胞嘧啶,肌苷和鸟苷组成。
双链RNA是先天免疫的有效激活剂。在先天免疫的背景下,dsRNA是一种病原体相关分子模式(PAMP),可通过病原体识别受体(PRR)激活先天免疫应答。RIBOXXOL的PRR为Toll样受体3(TLR3)。
TLR3存在于髓样树突状细胞(DCs)和天然杀伤细胞的内体中[1]。TLR3的信号由长度超过45 bp的dsRNA触发[2,3]。
通过dsRNA触发TLR3途径可诱导IL-1ß,1L-12和I型IFN产生,改善抗原的交叉呈递和MHC I类表达。
RIBOXXOL促进Th1(细胞)免疫反应,NK细胞产生IFN-γ并激活单核细胞。
在动物模型中,RIBOXXOL增强基于肽的疫苗的适应性免疫反应(在诸如癌症,肝炎等应用中),诱导肿瘤特异性T细胞反应和高水平的细胞因子(Th1)。此外,RIBOXXOL表现出对血清和体液的抵抗力。因此,它是补充胎牛血清(FCS)的细胞培养实验模型和小型动物模型的理想选择。
参考文献
1. Gay,NJ,et al。,2006. Toll样受体作为分子开关。Nat Rev Immunol 6,693-8。
2. Jelinek,I.等人,2011。TLR3特异性双链RNA寡核苷酸佐剂诱导树突状细胞交叉展示,CTL反应和抗病毒保护。免疫学杂志186,2422-9。
3.伦纳德,JN等人,2008。TLR3信号转导复合物通过协同受体二聚化形成。美国国家科学院院刊105,258-63。
RIBOXXOL生物素
€582.00
SKU
A-00106
1个有效的TLR3配体,可
利用生物素激活免疫细胞
特征: dsRNA双链体,34.8 KDa,长度50 bp
量: 500 µg或1 mg
功能组:生物素
基础组成:胞嘧啶,肌苷,鸟苷
纯化: RP / IEX,HPLC
质量控制: PAGE
交货:干燥
RIBOXXOL生物素是合成的双链RNA(dsRNA)。它的长度为50 bp。它由胞嘧啶,肌苷和鸟苷组成。它与生物素基团相关。
双链RNA是先天免疫的有效激活剂。在先天免疫的背景下,dsRNA是一种病原体相关分子模式(PAMP),
可通过病原体识别受体(PRR)激活先天免疫应答。RIBOXXOL的PRR为Toll样受体3(TLR3)。
TLR3存在于髓样树突状细胞(DCs)和天然杀伤细胞的内体中[1]。TLR3的信号由长度超过45 bp的dsRNA触发[2,3]。
通过dsRNA触发TLR3途径可诱导IL-1ß,1L-12和I型IFN产生,改善抗原的交叉呈递和MHC I类表达。
RIBOXXOL促进Th1(细胞)免疫反应,NK细胞产生IFN-γ并激活单核细胞。
在动物模型中,RIBOXXOL增强基于肽的疫苗的适应性免疫反应(在诸如癌症,肝炎等应用中),诱导肿瘤特异性T细胞反应和高水平的细胞因子(Th1)。此外,RIBOXXOL表现出对血清和体液的抵抗力。因此,它是补充胎牛血清(FCS)的细胞培养实验模型和小型动物模型的理想选择。
参考文献
1. Gay,NJ,et al。,2006. Toll样受体作为分子开关。Nat Rev Immunol 6,693-8。
2. Jelinek,I.等人,2011。TLR3特异性双链RNA寡核苷酸佐剂诱导树突状细胞交叉展示,CTL反应和抗病毒保护。免疫学杂志186,2422-9。
3.伦纳德,JN等人,2008。TLR3信号转导复合物通过协同受体二聚化形成。美国国家科学院院刊105,258-63。
RIBOXXOL绿色488
€582.00
SKU
A-00103
1个有效的TLR3配体,用于
通过绿色荧光团激活免疫细胞
特性: dsRNA双链体,35.5 KDa,长度50 bp
量: 100 µg或250 µg
荧光团: green488(Abs./Em.=488/505 nm)
基本成分:胞嘧啶,肌苷,鸟苷
纯化: RP / IEX,HPLC
质量对照: PAGE
投放:干
RIBOXXOL green488是合成的双链RNA(dsRNA)。它的长度为50 bp。它由胞嘧啶,肌苷和鸟苷组成。它与绿色488荧光团相连。
双链RNA是先天免疫的有效激活剂。在先天免疫的背景下,dsRNA是一种病原体相关分子模式(PAMP),
可通过病原体识别受体(PRR)激活先天免疫应答。RIBOXXOL的PRR为Toll样受体3(TLR3)。
TLR3存在于髓样树突状细胞(DCs)和天然杀伤细胞的内体中[1]。TLR3的信号由长度超过45 bp的dsRNA触发[2,3]。
通过dsRNA触发TLR3途径可诱导IL-1ß,1L-12和I型IFN产生,改善抗原的交叉呈递和MHC I类表达。
RIBOXXOL促进Th1(细胞)免疫反应,NK细胞产生IFN-γ并激活单核细胞。
在动物模型中,RIBOXXOL增强基于肽的疫苗的适应性免疫反应(在诸如癌症,肝炎等应用中),诱导肿瘤特异性T细胞反应和高水平的细胞因子(Th1)。此外,RIBOXXOL表现出对血清和体液的抵抗力。因此,它是补充胎牛血清(FCS)的细胞培养实验模型和小型动物模型的理想选择。
参考文献
1. Gay,NJ,et al。,2006. Toll样受体作为分子开关。Nat Rev Immunol 6,693-8。
2. Jelinek,I.等人,2011。TLR3特异性双链RNA寡核苷酸佐剂诱导树突状细胞交叉展示,CTL反应和抗病毒保护。免疫学杂志186,2422-9。
3.伦纳德,JN等人,2008。TLR3信号转导复合物通过协同受体二聚化形成。美国国家科学院院刊105,258-63。
RIBOXXOL阴性对照
€391.00
SKU
A-00105
1 x 30 bp dsRNA作为RIBOXXOL的阴性对照
特征: dsRNA双链体,19.4 KDa,长度30 bp
量: 500 µg或1 mg
基本成分:胞嘧啶,肌苷,鸟苷
纯化: RP / IEX,HPLC
质量控制: PAGE
交货:干燥
RIBOXXOL阴性对照是合成的双链RNA(dsRNA)。它的定义长度为30 bp。它由胞嘧啶,肌苷和鸟苷组成。
长度至少为45 bp的双链RNA是先天免疫的有效激活剂。在先天免疫的背景下,dsRNA是一种病原体相关分子模式(PAMP),可通过病原体识别受体(PRR)激活先天免疫应答。RIBOXXOL的PRR为Toll样受体3(TLR3)。
TLR3存在于髓样树突状细胞(DCs)和天然杀伤细胞的内体中[1]。TLR3的信号由长度超过45 bp的dsRNA触发[2,3]。
通过dsRNA触发TLR3途径可诱导IL-1ß,1L-12和I型IFN产生,改善抗原的交叉呈递和MHC I类表达。
RIBOXXOL促进Th1(细胞)免疫反应,NK细胞产生IFN-γ并激活单核细胞。
RIBOXXOL阴性对照为30 bp,因此不允许TLR3单体二聚化,因此无法通过TLR3连接激活免疫细胞。
参考文献
1. Gay,NJ,et al。,2006. Toll样受体作为分子开关。Nat Rev Immunol 6,693-8。
2. Jelinek,I.等人,2011。TLR3特异性双链RNA寡核苷酸佐剂诱导树突状细胞交叉展示,CTL反应和抗病毒保护。免疫学杂志186,2422-9。
3.伦纳德,JN等人,2008。TLR3信号转导复合物通过协同受体二聚化形成。美国国家科学院院刊105,258-63。
RIBOXXOL红555
€582.00
SKU
A-00104
1个有效的TLR3配体,用于激活
带有红色荧光团的免疫细胞
特征: dsRNA双链体,35.5 KDa,长度50 bp
量: 100 µg或250 µg
荧光团: red555(Abs./Em.=555/575 nm)
基本成分:胞嘧啶,肌苷,鸟苷
纯化: RP / IEX,HPLC
质量对照: PAGE
投放:干
RIBOXXOL red555是合成双链RNA(dsRNA)。它的长度为50 bp。它由胞嘧啶,肌苷和鸟苷组成。它与red555荧光团相连。
双链RNA是先天免疫的有效激活剂。在先天免疫的背景下,dsRNA是一种病原体相关分子模式(PAMP),
可通过病原体识别受体(PRR)激活先天免疫应答。RIBOXXOL的PRR为Toll样受体3(TLR3)。
TLR3存在于髓样树突状细胞(DCs)和天然杀伤细胞的内体中[1]。TLR3的信号由长度超过45 bp的dsRNA触发[2,3]。
通过dsRNA触发TLR3途径可诱导IL-1ß,1L-12和I型IFN产生,改善抗原的交叉呈递和MHC I类表达。
RIBOXXOL促进Th1(细胞)免疫反应,NK细胞产生IFN-γ并激活单核细胞。
在动物模型中,RIBOXXOL增强基于肽的疫苗的适应性免疫反应(在诸如癌症,肝炎等应用中),诱导肿瘤特异性T细胞反应和高水平的细胞因子(Th1)。此外,RIBOXXOL表现出对血清和体液的抵抗力。因此,它是补充胎牛血清(FCS)的细胞培养实验模型和小型动物模型的理想选择。
参考文献
1. Gay,NJ,et al。,2006. Toll样受体作为分子开关。Nat Rev Immunol 6,693-8。
2. Jelinek,I.等人,2011。TLR3特异性双链RNA寡核苷酸佐剂诱导树突状细胞交叉展示,CTL反应和抗病毒保护。免疫学杂志186,2422-9。
3.伦纳德,JN等人,2008。TLR3信号转导复合物通过协同受体二聚化形成。美国国家科学院院刊105,258-63。