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在猪的疾病研究中,IL-1β 的作用机制和调控途径为开发新型抗炎药物提供了重要线索。
Recombinant Mouse IL-19(重组小鼠白细胞介素-19,简称IL-19)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、炎症调节以及组织修复等多个生物学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 IL-19通过与细胞表面的IL-20R1和IL-20R2受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进炎症反应,诱导促炎细胞因子(如IL-6、TNF-α)和趋化因子的产生,增强中性粒细胞和巨噬细胞的活性。此外,IL-19还参与组织修复和再生,促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖和分化。在自身免疫性疾病中,IL-19的过度表达与多种疾病的发生和发展密切相关,如银屑病和类风湿性关节炎。 研究应用 重组小鼠IL-19蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和自身免疫性疾病等领域的研究。在细胞实验中,IL-19被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的促进作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-19能够显著增强巨噬细胞的促炎反应。
IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。
在人类细胞的复杂调控网络中,TSG(肿瘤抑制基因)扮演着至关重要的角色。这些基因的正常表达和功能对于维持细胞的正常生长、分化和凋亡至关重要,它们是细胞健康和组织稳态的关键守护者。 TSG通过多种机制抑制肿瘤的发生和发展。首先,它们可以调控细胞周期的进程,确保细胞在适当的时机进行分裂和增殖。例如,某些TSG能够抑制细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)的活性,从而阻止细胞进入有丝分裂期,避免过度增殖。其次,TSG还参与细胞凋亡的调控,当细胞受到损伤或发生基因突变时,TSG可以启动细胞凋亡程序,清除这些潜在的癌变细胞,防止肿瘤的形成。 在人类癌症中,TSG的突变或失活是常见的现象。许多肿瘤抑制基因的突变会导致它们的功能丧失,从而使细胞失去正常的生长调控,进而引发肿瘤的发生。例如,p53基因是人类中最著名的TSG之一,它在超过50%的癌症中发生突变或失活。p53基因的突变会导致细胞对DNA损伤的响应能力下降,细胞凋亡机制受损,从而促进肿瘤的发展。 为了更好地理解TSG在肿瘤发生中的作用,科学家们正在深入研究这些基因的调控机制和功能。
BD-14还被用于研究其在骨髓炎小鼠模型中的抗菌作用。
重组人表皮生长因子受体(Recombinant Human EGFR)是一种通过基因工程技术生产的受体酪氨酸激酶,属于表皮生长因子受体(EGFR)家族。EGFR在细胞增殖、分化、存活和迁移等生理过程中发挥着重要作用,是研究细胞信号传导和癌症治疗的关键靶点。 EGFR(Epidermal Growth Factor Receptor)是一种跨膜受体蛋白,能够结合表皮生长因子(EGF)和其他相关配体。当配体与EGFR结合后,受体发生二聚化并激活其内在的酪氨酸激酶活性,从而启动一系列细胞内信号通路,包括Ras-Raf-MEK-ERK通路和PI3K-Akt-mTOR通路。这些信号通路在细胞增殖、存活、迁移和分化中起着关键作用,对于维持组织稳态和应对外界刺激至关重要。 重组人EGFR的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达EGFR基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然EGFR的结构和功能特性,能够用于研究EGFR的信号传导机制和药物筛选。研究人员可以利用重组EGFR蛋白研究其与配体的结合特性、受体的激活机制以及下游信号通路的调控。
此外,IL - 11 还可以影响免疫细胞的迁移和活化,参与免疫应答的调控。
白细胞介素 - 15(IL - 15)是一种重要的免疫调节细胞因子,在人体免疫系统中发挥着关键作用。它主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和成纤维细胞产生,参与调节多种免疫细胞的增殖、分化和存活。 IL - 15的生物学功能 IL - 15的主要功能是促进免疫细胞的增殖和存活。它能够刺激自然杀伤细胞(NK细胞)和细胞毒性T细胞(CTLs)的发育和活化,增强它们的细胞毒性,从而有效清除病毒感染的细胞和肿瘤细胞。此外,IL - 15还能促进调节性T细胞(Tregs)的存活和功能,维持免疫系统的平衡。在造血过程中,IL - 15能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进血细胞的生成。 重组人IL - 15的应用 重组人IL - 15是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 15相似的生物活性。它在临床研究中具有广泛的应用前景。在肿瘤治疗中,重组人IL - 15能够增强NK细胞和CTLs的活性,从而抑制肿瘤的生长和转移。研究表明,IL - 15可以作为一种新型的免疫治疗药物,用于治疗多种癌症,如黑色素瘤、肺癌和乳腺癌等。
IL-8还具有调节炎症反应的作用,通过促进炎症介质的释放,进一步加剧炎症反应。
在免疫学研究领域,Recombinant Mouse SLAMF7(重组小鼠SLAMF7)作为一种重要的研究工具,正受到越来越多的关注。SLAMF7(Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family Member 7)是信号淋巴细胞激活分子家族的一员,其在免疫细胞的激活、增殖和细胞间相互作用中发挥着关键作用。 SLAMF7主要表达于免疫细胞表面,包括自然杀伤细胞(NK细胞)和某些T细胞亚群。它通过与配体结合,传递免疫调节信号,影响免疫反应的强度和方向。在NK细胞中,SLAMF7的激活能够增强其细胞毒性功能,使其更有效地识别和清除感染细胞或肿瘤细胞。此外,SLAMF7还参与调节免疫细胞的黏附和迁移过程,从而影响免疫细胞在体内的分布和功能发挥。 重组小鼠SLAMF7的制备为研究其生物学功能提供了有力支持。通过基因工程技术,可以高效地表达和纯化SLAMF7蛋白,用于体外实验和动物模型研究。研究人员利用重组SLAMF7蛋白进行细胞共培养实验,观察其对免疫细胞活性的影响,揭示其在免疫应答过程中的具体机制。
基于GUCY2C的CAR-T细胞疗法和双特异性抗体已在临床前研究中展现出良好的抗肿瘤效果。
重组人诱导性共刺激分子(Recombinant Human ICOS,也称CD278)是一种重要的免疫调节蛋白,属于CD28家族的共刺激受体。ICOS主要在T细胞表面表达,通过与其配体(如B7-H2)结合,传递共刺激信号,从而增强T细胞的活化、增殖和功能分化。ICOS在免疫反应中发挥着关键作用,尤其在滤泡辅助性T细胞(Tfh)的发育和功能中至关重要。 ICOS的表达是T细胞激活的标志之一,通常在T细胞受到抗原刺激后的24-48小时内显著上调。它不仅促进T细胞的增殖和淋巴因子的分泌,还对B细胞的抗体分泌提供有效帮助。此外,ICOS在Th17细胞的扩增中也起重要作用,通过调节IL-21的产生影响免疫反应。 重组人ICOS蛋白的制备为研究其功能提供了重要工具。通过重组技术生产的ICOS蛋白带有His标签或其他标记,便于纯化和检测。这些重组蛋白可用于体外实验,研究ICOS与其配体的相互作用以及其在免疫细胞活化中的作用机制。 在疾病治疗方面,ICOS的功能调节具有重要的临床意义。
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