柠檬色游动球菌SHMCCD73262-SHMCCD66019-Western转移缓冲粉剂
通过抑制FZD7的活性,可能有助于阻止肿瘤细胞的增殖和转移,为癌症治疗提供新的靶点。
在现代免疫学研究中,Flt-3L-His(带有组氨酸标签的Fms样酪氨酸激酶3配体)在小鼠模型中的应用,为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入探索免疫系统的奥秘。 Flt-3L-His的独特优势 Flt-3L是一种关键的细胞因子,能够调节多种免疫细胞的发育和功能,特别是在树突状细胞(DCs)的生成和成熟过程中发挥重要作用。通过在Flt-3L蛋白上添加组氨酸标签(His),科学家们可以更方便地纯化和检测这种蛋白,从而在实验中更精确地控制其浓度和作用效果。这种带有组氨酸标签的Flt-3L不仅保留了其生物学活性,还提高了实验的可操作性和重复性。 小鼠模型的重要性 小鼠作为实验动物,其免疫系统与人类高度相似,是研究免疫机制和疾病模型的理想选择。在小鼠模型中,Flt-3L-His的应用可以帮助科学家们更好地理解免疫细胞的发育过程和功能调节。例如,通过在小鼠体内注射Flt-3L-His,可以显著增加树突状细胞的数量和活性,从而增强免疫反应。这种增强的免疫反应可以用于研究疫苗开发、肿瘤免疫治疗以及自身免疫性疾病等多种领域。
尽管APC的临床应用前景广阔,但其使用仍需谨慎。由于APC具有抗凝活性,可能会增加出血风险。
IRL-1620是一种合成的内皮素-1类似物,作为一种选择性且高效的内皮素B(ETB)受体激动剂,其在医学研究领域备受关注。内皮素-1及其受体ETB在调节肾功能和血压方面发挥着重要作用,且ETB受体在感觉神经中也有表达。 在脑缺血治疗方面,IRL-1620显示出显著的潜力。它通过激活血管内皮上的ETB受体,促进一氧化氮(NO)的释放,从而引起血管舒张,增加脑血流,促进血管新生,改善缺血性中风后的功能。在动物实验中,IRL-1620显著减少了梗死体积,降低了氧化应激和神经功能缺损,同时增强了神经血管重塑。此外,IRL-1620还具有抗凋亡活性,能够保护神经细胞免受缺血损伤。 在临床试验方面,IRL-1620也取得了积极进展。一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的研究表明,IRL-1620作为标准治疗的辅助手段,能够快速改善急性脑缺血患者的神经功能,提高生活质量,且安全性和耐受性良好。这些研究结果为IRL-1620在脑缺血治疗中的应用提供了有力支持,使其有望成为一种新型的神经保护治疗策略。
该蛋白还可用于细胞信号通路的研究,揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。
在生物医学研究中,干扰素γ(IFN-γ)是一种关键的免疫调节细胞因子,对于理解免疫反应和开发新型治疗方法具有重要意义。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组大鼠IFN-γ(Rat IFN-γ, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究大鼠免疫系统。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ是一种由T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生的细胞因子,具有广泛的免疫调节功能。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。
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。
Biotin-TAT (47-57) 是一种经过生物素(Biotin)标记的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP)。它结合了生物素的高度特异性和TAT肽的高效细胞穿透能力,广泛应用于生物医学研究和药物递送系统中。 TAT (47-57)的细胞穿透能力 TAT肽源自人类免疫缺陷病毒(HIV)的转录激活因子(TAT),是一种经典的细胞穿透肽。其核心序列(47-57)为“RKKRRQRRR”,富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸赋予了TAT肽强烈的正电荷,使其能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT (47-57)可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。 生物素标记的意义 生物素是一种小分子维生素,具有极高的亲和力,能够特异性地结合链霉亲和素(Streptavidin)。这种结合是目前已知最强的非共价相互作用之一,因此生物素标记的分子在生物医学研究中具有广泛的应用。
GoldenView 吖啶橙核酸染料与核酸结合后能产生很强的荧光信号,其灵敏度与EB相当。
Recombinant Biotinylated Human ALCAM(生物素标记的重组人ALCAM蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞黏附、免疫细胞相互作用以及相关疾病机制提供了重要的工具。ALCAM(激活的白细胞黏附分子)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于免疫细胞(如T细胞、树突状细胞)和某些肿瘤细胞表面,参与调节细胞间黏附、免疫细胞的迁移和激活。 在免疫系统中,ALCAM通过与CD66等配体结合,调节免疫细胞的黏附和迁移。例如,在T细胞介导的免疫反应中,ALCAM与CD66的相互作用有助于T细胞与抗原呈递细胞(APC)的结合,促进免疫反应的启动。此外,ALCAM在肿瘤微环境中也发挥重要作用,其异常表达可能导致肿瘤细胞的黏附和侵袭能力增强,影响肿瘤的进展和转移。 生物素标记技术为ALCAM的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Human ALCAM能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ALCAM的高灵敏度检测和定位分析。
NPW-23的研究主要集中在探索其在心血管疾病和神经系统疾病中的潜在应用价值。
甲状旁腺激素(PTH,Parathyroid Hormone)是维持人体钙磷代谢平衡和骨骼健康的关键激素。PTH (1-84aa), Human 是指人甲状旁腺激素的全长形式,包含1到84个氨基酸,这种激素由甲状旁腺主细胞合成和分泌,对人体的钙磷代谢和骨骼健康起着至关重要的调节作用。 PTH的功能 PTH的主要功能是调节血钙和血磷水平。它通过作用于骨骼、肾脏和肠道,增加血钙浓度,同时降低血磷浓度。在骨骼中,PTH促进骨吸收,释放钙和磷进入血液;在肾脏中,PTH增加钙的重吸收,减少磷的重吸收;在肠道中,PTH间接促进钙的吸收。这些作用共同维持了血钙和血磷的稳定,对于神经传导、肌肉收缩和血液凝固等生理过程至关重要。 PTH分泌的调控 PTH的分泌主要受到血钙水平的负反馈调节。当血钙水平降低时,甲状旁腺分泌更多的PTH,以提高血钙水平;反之,当血钙水平升高时,PTH分泌减少。此外,血磷水平和维生素D也对PTH分泌有一定的调节作用。 PTH在疾病治疗中的应用 在临床上,PTH (1-84aa), Human 被用于治疗某些骨骼疾病。
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