螺卷毛壳SHMCCD64834-橄榄产色链霉菌SHMCCD59217-季也蒙有孢汉逊酵母SHMCCD55851
它能够促进免疫细胞的活化、增殖和分化,增强免疫反应的强度。
Recombinant Rat Prolactin(重组大鼠催乳素)是一种重要的多肽类激素,由大鼠的垂体前叶分泌。它在生殖、内分泌和免疫等多个生理过程中发挥着关键作用,是一种多功能的激素。 生理功能 催乳素最广为人知的功能是促进乳腺发育和乳汁分泌。在大鼠妊娠和哺乳期间,催乳素的水平显著升高,刺激乳腺腺泡的增生和乳汁的合成。此外,催乳素还参与调节生殖周期。在大鼠的发情周期中,催乳素水平的变化与卵泡的发育和排卵密切相关。它通过影响下丘脑 - 垂体 - 卵巢轴,调节促性腺激素的分泌,进而影响雌性大鼠的生殖功能。 免疫调节 催乳素还具有免疫调节作用。它可以影响免疫细胞的增殖和功能,促进淋巴细胞的分化和抗体的产生。在一些研究中,重组大鼠催乳素被用于研究免疫系统在疾病中的作用,例如在自身免疫性疾病和肿瘤免疫中,催乳素可能通过调节免疫细胞的活性,影响疾病的进程。 应用前景 在生物医学研究中,重组大鼠催乳素被广泛应用于生殖生理、内分泌学和免疫学等领域。它为研究激素的合成、分泌和作用机制提供了重要的工具。此外,重组催乳素在治疗某些生殖和内分泌疾病方面也显示出潜在的应用价值。
IL-1β 还能促进炎症介质的产生,如前列腺素、白三烯等,从而加剧炎症反应。
Recombinant Mouse CNTF(重组小鼠睫状神经营养因子)是一种重要的神经保护细胞因子,属于神经营养因子家族。它在神经系统中发挥着关键作用,能够促进神经元和少突胶质细胞的存活和生长。 功能与作用 CNTF最初是在鸡胚中被发现的,它能够促进某些神经元群体的神经递质合成和神经突起生长。此外,CNTF还对非神经细胞如少突胶质细胞、星形胶质细胞、脂肪细胞和骨骼肌细胞产生作用。它在减少炎症攻击期间的组织破坏方面可能具有重要意义。此外,CNTF在调节体重方面也具有调节作用,并正在临床试验中用于治疗糖尿病和肥胖症。 研究应用 重组小鼠CNTF被广泛应用于神经退行性疾病的研究中。例如,它被用于研究其在神经保护和神经再生中的作用,特别是在视网膜退行性疾病和运动神经元疾病中的应用。此外,CNTF在研究神经发育和神经修复过程中也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠CNTF通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达97%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C至-80°C下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。为了避免蛋白聚集,建议在复溶时添加适量的载体蛋白,如0.1% BSA。
PDGF-BB 还能够诱导细胞向损伤部位迁移,促进细胞的分化和成熟。
在糖尿病治疗领域,Exendin-4(艾塞那肽)作为一种新型的抗糖尿病药物,正逐渐成为研究和临床应用的焦点。Exendin-4是一种由蜥蜴唾液中分离出来的多肽类激素,它与人类的胰高血糖素样肽-1(GLP-1)具有高度同源性,能够模拟GLP-1的作用,调节血糖水平。 发现与作用机制 Exendin-4的发现源于对一种蜥蜴唾液的研究。科学家们在研究中发现,这种多肽能够显著降低血糖水平,且作用时间较长。Exendin-4通过激活GLP-1受体,刺激胰岛素分泌,抑制胰高血糖素释放,从而有效降低血糖。此外,它还能减缓胃排空速度,增加饱腹感,有助于控制饮食,进一步改善血糖控制。 临床应用 在临床应用中,Exendin-4已被证明对2型糖尿病患者具有显著的疗效。它不仅能有效降低血糖,还能减少体重增加的风险,这对于许多糖尿病患者来说是一个重要的优势。此外,Exendin-4的副作用相对较少,主要为轻度的胃肠道不适,如恶心和呕吐,这些症状通常在治疗初期出现,随着时间的推移会逐渐减轻。 研究进展 近年来,科学家们对Exendin-4的研究不断深入。
DNA腺苷酰化是一种重要的化学修饰,通过在DNA的5'末端添加腺苷酸基团。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α)是一种重要的细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。人源 TNF-α 的突变型(mutant)通过特定的氨基酸替换或缺失,改变了其生物活性和功能,为研究 TNF-α 的作用机制和开发新型治疗方法提供了新的途径。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 突变型 TNF-α 的特点 突变型 TNF-α 通过特定的氨基酸替换或缺失,改变了其与受体的结合亲和力和生物活性。例如,某些突变型 TNF-α 可能具有更高的受体亲和力,从而增强其促炎作用;而另一些突变型则可能通过改变其结构,降低其生物活性,用于研究 TNF-α 信号通路的抑制机制。这些突变型 TNF-α 为研究 TNF-α 的功能和作用机制提供了有力的工具。
谷氨酸在代谢途径中的关键作用可能使Arg-Gly-Glu-Ser参与细胞内的代谢调节。
碱性成纤维细胞生长因子(FGF-basic,bFGF)是一种多功能的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。人类的bFGF(145aa)是一种含有145个氨基酸的多肽,具有高度的生物活性,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程,是生物医学研究和临床应用中的重要分子。 FGF-basic(145aa)的结构与功能 FGF-basic(145aa)是一种小分子多肽,由145个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,bFGF还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在生理过程中的作用 FGF-basic(145aa)在多种生理过程中发挥着关键作用。例如,在胚胎发育过程中,bFGF能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。在组织修复过程中,bFGF的表达显著增加,它能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速伤口愈合和组织再生。
它能够促进免疫细胞的成熟和分化,增强免疫系统的整体功能。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在人体中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。特别是通过中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达的人源GM-CSF(GM-CSF, Human, CHO-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。
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