幻灯二

酿酒酵母SHMCCD54337-Gillisiamitskevichiae-沙氏乳杆菌Lactobacillussharpeae

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重组大鼠C10(Recombinant Rat C10/CCL6)是一种重要的细胞因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫调节和细胞趋化中发挥关键作用,主要通过CCR1受体传递信号。C10对B细胞、CD4+ T细胞、单核细胞和NK细胞具有趋化作用,并对不同谱系的造血祖细胞集落形成表现出强大的抑制活性。 结构与特性 重组大鼠C10是一种非糖基化的单链多肽,含有94个氨基酸,分子量约为10.4 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于97%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 C10的生物活性通过趋化实验来衡量,使用人CCR1转染的鼠BaF3细胞进行趋化生物测定,其有效浓度范围为10-100 ng/ml。它在骨髓生成骨髓培养物中表达,尤其是在受到GM-CSF、M-CSF、IL-3或IL-4刺激时。C10在免疫反应中发挥重要作用,能够吸引和激活免疫细胞,从而增强机体的免疫防御能力。 应用与研究 重组大鼠C10广泛应用于细胞趋化性实验和免疫反应研究。它可用于研究炎症机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

酶-AMP复合物识别DNA末端的5'-磷酸和3'-羟基,将AMP转移到DNA的5'-磷酸末端。

在人体口腔中,存在着一种具有重要生理功能的小分子蛋白质——Histatin 5。它主要由唾液腺分泌,广泛分布于唾液和龈沟液中。Histatin 5 对维持口腔微生态平衡起着关键作用,它能够抑制多种口腔致病菌的生长,如白色念珠菌等。白色念珠菌是一种常见的口腔致病真菌,可引发口腔念珠菌病,而 Histatin 5 可通过破坏真菌细胞膜的完整性,增加细胞膜的通透性,导致真菌细胞内的物质泄漏,从而发挥强大的抗真菌活性,有效抵御口腔真菌感染。 此外,Histatin 5 还参与口腔黏膜的修复过程。当口腔黏膜受损时,它能促进黏膜细胞的增殖和迁移,加速创口愈合,减少细菌侵入的机会,维护口腔黏膜的完整性。在口腔疾病治疗领域,Histatin 5 也展现出广阔的应用前景。研究人员正尝试将其开发为新型的口腔抗菌药物,以应对日益严重的口腔真菌耐药问题。其天然、安全的特性使其有望成为口腔保健和疾病治疗的有力武器,为人们的口腔健康保驾护航。

重组小鼠 VEGF120 蛋白广泛应用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。

小鼠Shh(Sonic Hedgehog)是一种关键的形态发生因子,属于Hedgehog信号通路的核心成员。Shh在胚胎发育、细胞分化、组织再生以及多种生理和病理过程中发挥着重要作用。Shh (C25II)是Shh蛋白的一种特定形式,通常用于研究其生物学功能。 Shh的结构与功能 Shh蛋白由431个氨基酸组成,其前体蛋白经过自催化裂解后产生一个20kDa的N端信号肽。Shh的N端信号肽是其生物活性的核心部分,能够与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路。Shh通过与受体Patched(PTCH1)结合,解除对Smo(Smoothened)的抑制,从而激活Hh信号通路,调节基因表达。 Shh在胚胎发育中的作用 Shh在小鼠胚胎发育过程中起着至关重要的作用。它在神经管的形成、肢体发育、面部发育以及内脏器官的形成中发挥关键调节作用。例如,在神经发育过程中,Shh能够诱导神经祖细胞的增殖和分化,形成不同的神经细胞类型。在肢体发育中,Shh的梯度表达决定了肢体的前后轴的形成。 Shh在组织再生和修复中的作用 在组织再生和修复方面,Shh同样发挥着重要作用。

通过调节IFN-γ R II的表达和活性,可以控制免疫系统的过度激活,减轻自身免疫性疾病的症状。

Urotensin II(尿激肽II)是一种高度保守的环状十一肽,广泛存在于脊椎动物中,包括小鼠。它最初是从鱼的脑中分离出来的,因其在调节水盐平衡和渗透压中的作用而得名。然而,随着研究的深入,Urotensin II在心血管系统、神经系统和内分泌系统中的多种生理功能逐渐被揭示,使其成为生物医学研究中的一个重要分子。 结构与受体 Urotensin II是一种环状十一肽,其结构在不同物种间高度保守。小鼠Urotensin II(Urotensin II, mouse)与人类Urotensin II的氨基酸序列相似度很高,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。Urotensin II通过其特异性受体UT受体发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于心血管系统、神经系统和内分泌系统中。 心血管功能 Urotensin II在心血管系统中具有显著的生理功能。它是一种强效的血管收缩剂,能够通过激活UT受体引起血管平滑肌的收缩,从而导致血压升高。此外,Urotensin II还能够调节心脏的收缩力和节律,影响心脏的泵血功能。

在生理过程中,PDGF-AA 对多种细胞类型具有显著的生物学活性。

在人体复杂的生理调控网络中,IGF-BP-3(胰岛素样生长因子结合蛋白 - 3,人源)扮演着极为关键的角色。它是一种主要与胰岛素样生长因子(IGF)相互作用的蛋白质,对细胞的生长、发育、代谢以及凋亡等过程起着重要的调节作用。 IGF-BP-3 是 IGF 结合蛋白家族中最重要的成员之一。它能够与 IGF-1 和 IGF-2 高亲和力结合,从而调节这些生长因子的生物活性。IGF-1 和 IGF-2 在促进细胞增殖、分化和存活方面发挥着核心作用,而 IGF-BP-3 则通过精确调控 IGF 的可用性,确保这些过程在适当的时机和适当的程度上发生。例如,在儿童的生长发育过程中,IGF-BP-3 与 IGF-1 的协同作用对于骨骼和软组织的正常生长至关重要。它能够延长 IGF-1 在血液循环中的半衰期,增加其在靶组织中的有效浓度,从而促进生长发育。 在成年人体内,IGF-BP-3 也参与维持多种生理功能。它在细胞代谢调节中发挥重要作用,影响细胞对营养物质的摄取和利用。此外,IGF-BP-3 还具有调节细胞凋亡的功能。

它不仅提高了实验的准确性和可靠性,还为科研人员提供了便捷的操作体验。

在免疫学研究领域,细胞因子及其调节因子一直是科学家们关注的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36 受体拮抗剂(Recombinant Mouse IL - 36RA)作为一种重要的免疫调节分子,正逐渐展现出其独特的价值。 IL - 36RA 是 IL - 36 家族中的一员,它通过与 IL - 36 受体结合,发挥拮抗作用,调节免疫反应。重组小鼠 IL - 36RA 的出现,为研究其在免疫系统中的作用提供了有力工具。它能够有效抑制 IL - 36 介导的信号通路,从而在炎症反应和免疫调节中起到关键作用。 在炎症相关疾病的研究中,重组小鼠 IL - 36RA 的应用前景广阔。例如,在皮肤炎症模型中,它能够显著减轻炎症症状,降低炎症因子的表达水平。这表明 IL - 36RA 在调节炎症反应中具有潜在的治疗价值,可能成为治疗慢性炎症性疾病的新靶点。 此外,重组小鼠 IL - 36RA 在免疫细胞的相互作用中也发挥着重要作用。它能够调节树突状细胞、巨噬细胞等免疫细胞的功能,影响免疫反应的启动和维持。通过深入研究 IL - 36RA 的作用机制,科学家们可以更好地理解免疫系统的复杂调控网络。

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