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它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。
重组人TNFR2蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。TNFR2(Tumor Necrosis Factor Receptor 2)是TNF-α的另一种受体,主要参与免疫调节、组织修复和细胞存活等生物学过程。与TNFR1不同,TNFR2主要在免疫细胞(如T细胞、B细胞、树突状细胞)和非免疫细胞(如内皮细胞、成纤维细胞)上表达,且其信号转导主要促进细胞存活和组织修复。 TNFR2的功能与机制 TNFR2通过其胞外区与TNF-α结合,激活下游的信号通路。TNFR2的信号转导依赖于其胞内段的结构域,能够激活NF-κB、MAPK等信号通路,进而调节细胞的存活、增殖和组织修复。TNFR2在免疫调节中发挥重要作用,通过促进T细胞的存活和功能,调节免疫反应。此外,TNFR2还参与调节血管生成和组织修复,对维持组织稳态至关重要。TNFR2的功能异常与多种疾病相关,如自身免疫性疾病、心血管疾病和肿瘤。
这有助于筛选出能够有效调节LAIR2活性的化合物,为开发新的免疫调节药物提供支持。
重组人CD300A(Recombinant Human CD300A, hFc Tag)是一种33 kDa的Ⅰ型跨膜免疫球蛋白超家族受体,经CHO细胞表达系统生产,C端融合人IgG1 Fc片段(hFc),纯度>95%,内毒素80%); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD300A检测批间CV值<3%; 与抗CD300A激动型抗体联用,缓解OVA诱导的哮喘气道炎症(嗜酸性粒细胞浸润减少65%)。 突破性应用 脓毒症免疫调控:hFc-CD300A融合蛋白阻断过度炎症反应,使小鼠CLP模型生存率从25%提升至70%; 过敏性疾病:生物素化CD300A磁珠富集调节性巨噬细胞,联合IL-10使气道高反应性降低60%。
当病原体入侵人体时,其抗原会被抗原呈递细胞(APC)捕获并处理,然后展示在细胞表面。
Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide(PACAP,腺苷酸环化酶激活多肽)是一种多功能的神经肽,广泛存在于人类、绵羊和大鼠等多种物种中。PACAP (1-38) 是其全长形式,具有高度的保守性和广泛的生物学功能,这使得它在神经科学和内分泌学研究中备受关注。 PACAP (1-38) 在神经系统中发挥着多种重要作用。它能够促进神经元的存活、增殖和分化,特别是在胚胎发育和神经再生过程中。此外,PACAP (1-38) 还具有神经保护作用,能够在应激条件下保护神经元免受损伤。例如,在缺血、缺氧等应激条件下,PACAP (1-38) 可以通过激活其受体,减少神经元的凋亡,维持神经系统的稳定性。 在内分泌系统中,PACAP (1-38) 通过激活腺苷酸环化酶,促进 cAMP 的生成,从而调节激素的分泌。它能够刺激垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),调节应激反应。此外,PACAP (1-38) 还参与调节胰岛素、胰高血糖素等激素的分泌,影响血糖水平和能量代谢。
在体外实验中,重组DPPIV可用于研究其对GLP-1和GIP的水解活性,以及对免疫细胞功能的影响。
Recombinant Mouse Flt-3 Ligand(重组小鼠Flt-3配体,简称Flt-3L)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在造血和免疫细胞的发育过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 Flt-3L通过与细胞表面的Flt-3受体结合,激活下游信号通路,从而促进多种造血祖细胞和免疫细胞的增殖和分化。这种配体在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括造血干细胞、树突状细胞、自然杀伤(NK)细胞和B细胞。在造血过程中,Flt-3L能够促进造血干细胞的增殖和分化,维持造血系统的平衡。在免疫系统中,Flt-3L对树突状细胞的发育和成熟尤为重要,能够增强树突状细胞的抗原呈递能力,从而激活T细胞介导的免疫反应。 研究应用 重组小鼠Flt-3L被广泛应用于细胞生物学、免疫学和造血研究。在细胞培养中,Flt-3L常被用作造血干细胞和免疫细胞的增殖促进剂。例如,在造血干细胞培养中,Flt-3L能够显著促进细胞的增殖和分化,维持干细胞的多能性。在免疫学研究中,Flt-3L被用于研究树突状细胞的发育和功能,以及其在免疫反应中的作用。
它不仅参与调节免疫细胞的存活和功能,还与炎症反应和自身免疫性疾病的发生发展相关。
Exendin (9-39) 是一种由 31 个氨基酸组成的多肽,是从 Exendin-4 的第 9 到 39 位氨基酸残基中提取的片段。它作为一种胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体拮抗剂,能够特异性地阻断 GLP-1 受体,从而抑制 GLP-1 介导的生理效应。这种特性使得 Exendin (9-39) 在研究 GLP-1 信号通路和开发新型糖尿病治疗药物中具有重要价值。 在糖尿病研究中的应用 GLP-1 是一种重要的肠促胰岛素激素,能够刺激胰岛素分泌,抑制胰高血糖素释放,从而降低血糖水平。Exendin (9-39) 通过阻断 GLP-1 受体,抑制这些效应,因此在糖尿病研究中被广泛用于探索 GLP-1 信号通路的作用机制。例如,通过使用 Exendin (9-39) 进行实验,研究人员可以更深入地了解 GLP-1 在调节血糖中的具体作用,以及其在糖尿病发病机制中的地位。 在神经保护中的潜在作用 除了在糖尿病研究中的应用,Exendin (9-39) 还被发现具有潜在的神经保护作用。
树突状细胞是免疫系统中的“哨兵”,负责识别和呈递抗原,激活T细胞,从而启动免疫反应。
重组人白血病抑制因子受体(Recombinant Human LIF R)是一种重要的细胞表面受体,广泛参与多种生理和病理过程。LIF R属于细胞因子受体家族,主要与白血病抑制因子(LIF)结合,介导细胞信号传导。重组技术的应用使得LIF R可以在体外大量生产,为科学研究和临床应用提供了便利。 在功能上,LIF R在胚胎发育、神经保护、免疫调节等方面发挥关键作用。研究表明,LIF R的激活可以促进神经干细胞的存活和分化,对神经系统疾病的治疗具有潜在价值。此外,LIF R在胚胎着床和胎盘形成过程中也扮演重要角色,是生殖医学研究的热点之一。 重组人LIF R的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和糖基化修饰。这种高纯度的受体蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究以及药物筛选等。在再生医学领域,重组LIF R也被用于优化干细胞培养条件,提高干细胞的增殖和分化效率。 随着生物技术的发展,重组人LIF R的应用前景将更加广阔。未来,它可能在神经退行性疾病治疗、生殖健康以及组织工程等领域发挥重要作用。
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