IL-18, Rat-烟草节杆菌SHMCCD51475-黄色砂胞菌
脂联素的表达和分泌受到多种因素的调控,包括饮食、运动和遗传因素。
重组人肿瘤坏死因子α(Recombinant Human TNF-α Protein,His Tag)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TNF-α在免疫反应、炎症过程和细胞凋亡中发挥关键作用。His Tag(组氨酸标签)的加入使得该蛋白更易于纯化和检测,广泛应用于生物医学研究。 生物学功能 炎症反应:TNF-α是炎症反应的主要介质之一,能够激活多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,促进炎症因子的释放,加剧炎症反应。 免疫调节:TNF-α在免疫系统中发挥重要作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。它能够促进T细胞和B细胞的活化,增强免疫监视功能。 细胞凋亡:TNF-α通过与TNF受体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,诱导细胞凋亡。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在应用价值。 组织修复:TNF-α在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 临床应用 炎症性疾病:TNF-α在类风湿性关节炎、克罗恩病和银屑病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。
随着对UBE2K功能和调控机制的深入研究,科学家们正在探索其在疾病治疗中的潜在应用。
GRO-α(Growth-Regulated Oncogene-α),即生长调节癌基因-α,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在炎症反应和免疫调节中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。 一、GRO-α的结构与功能 GRO-α的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。此外,GRO-α还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。 二、GRO-α在炎症反应中的作用 在炎症反应中,GRO-α的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。此外,GRO-α还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 三、GRO-α在疾病中的作用 GRO-α在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在感染性炎症中,GRO-α能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。
微球菌核酸酶本身是一种能够降解核酸的酶,具有高效、特异性强的特点。
间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和多种恶性肿瘤细胞中高表达,包括卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等。Recombinant Human MSLN(重组人MSLN蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究MSLN在肿瘤生物学中的作用及其作为治疗靶点的潜力提供了有力支持。 MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在肿瘤细胞中异常高表达。研究表明,MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。此外,MSLN在肿瘤细胞的增殖、迁移和免疫逃逸中也发挥重要作用,使其成为肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。重组人MSLN蛋白的开发为研究MSLN的功能和机制提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组MSLN蛋白,能够模拟天然MSLN的结构和功能,便于在体外和体内实验中进行深入研究。研究人员可以利用重组MSLN蛋白进行细胞结合实验,研究其与肿瘤细胞的相互作用机制,以及在肿瘤细胞生物学行为中的作用。此外,重组MSLN蛋白还可用于开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,为肿瘤治疗提供新的策略。
在炎症反应中,PF-4 的释放不仅有助于清除病原体,还可能通过调节炎症细胞的活性,减轻炎症损伤。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TGFBR1(转化生长因子β受体I)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、凋亡以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人TGFBR1蛋白(mFc-Avi Tag)的开发,为深入研究TGFBR1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGFBR1是TGF-β信号通路中的核心组分,通过与TGF-β配体结合,激活下游信号通路,如Smad依赖和非Smad依赖的信号通路,从而调节细胞的行为。TGFBR1在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤和自身免疫性疾病。因此,研究TGFBR1的机制和功能对于理解细胞信号传导和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TGFBR1蛋白通过生物技术手段制备,其mFc-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。
在急性髓系白血病(AML)患者中,Flt3配体联合化疗药物能够提高治疗效果,改善患者的预后。
重组乙肝表面抗原前S2(Recombinant HBsAg-preS2)是乙肝病毒(HBV)研究和疫苗开发中的一个重要靶点。HBsAg-preS2是乙肝病毒表面抗原的一部分,具有高度的免疫原性,能够激发人体产生保护性抗体。通过重组技术生产的Recombinant HBsAg-preS2,为深入研究乙肝病毒的感染机制和开发新型疫苗提供了有力支持。 一、在乙肝病毒研究中的作用 HBsAg-preS2是乙肝病毒外壳的重要组成部分,参与病毒的吸附和进入宿主细胞的过程。研究HBsAg-preS2的结构和功能,有助于理解乙肝病毒的感染机制。Recombinant HBsAg-preS2可以用于研究病毒与宿主细胞的相互作用,揭示病毒进入细胞的途径和关键步骤。此外,它还可以用于研究病毒的组装和释放过程,为开发抗病毒药物提供理论基础。 二、在疫苗开发中的应用 Recombinant HBsAg-preS2在乙肝疫苗开发中具有重要应用。传统乙肝疫苗主要基于HBsAg的核心部分,而加入preS2区域后,疫苗的免疫原性和保护效果显著增强。preS2区域含有多个B细胞和T细胞表位,能够激发更广泛的免疫反应。
在研究胰腺β细胞的再生过程中,Betacellulin被用于探究其对糖尿病小鼠模型的治疗效果。
重组小鼠 NOV(Recombinant Mouse NOV,也称 CCN3)是一种重要的分泌型蛋白,属于 CCN 家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织发育和再生中发挥着关键作用。 结构与功能 NOV 蛋白包含多个结构域,如胰岛素样生长因子结合蛋白(IGFBP)域、von Willebrand 因子 C 型(VWC)域、血栓海绵蛋白 - 1(TSP - 1)域和 C 端(CT)域。这些结构域使 NOV 能够与多种细胞表面受体和细胞外基质蛋白相互作用,调节细胞的黏附、迁移和增殖。重组小鼠 NOV 蛋白的分子量约为 36.4 - 50kDa,具体取决于表达系统和后处理方式。 在细胞调控中的作用 NOV 在细胞增殖和分化中具有双重作用。一方面,它能够抑制某些细胞类型的增殖,如在某些肿瘤细胞系中,NOV 的高表达与细胞增殖的抑制相关。另一方面,NOV 也能够促进特定细胞类型的迁移和分化,例如在造血干细胞中,NOV 被认为是促进祖细胞活性的关键因子。 在发育和再生中的作用 NOV 在胚胎发育和组织再生中扮演重要角色。它在多种组织中广泛表达,包括肌肉、内皮、神经系统、肾上腺皮质和软骨细胞。
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