腐皮镰孢SHMCCD63762-隐秘刺盘孢-苏云金芽孢杆菌SHMCCD50716
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。
在人体复杂的生理机制中,M-CSF(巨噬细胞集落刺激因子)扮演着极为关键的角色。它是一种主要针对单核 - 巨噬细胞系造血细胞的细胞因子,人源的 M-CSF 对于维持正常的血液系统功能至关重要。 M-CSF 能够促进单核 - 巨噬细胞的增殖、分化和成熟。在骨髓中,造血干细胞分化为单核 - 巨噬细胞系的过程中,M-CSF 就像一位精准的指挥官,引导着细胞沿着正确的路径发展。它刺激这些细胞生长,使它们能够源源不断地补充到血液中,从而保证血液中单核细胞和巨噬细胞的数量维持在一个相对稳定的水平。单核细胞进入外周组织后会分化为巨噬细胞,这些细胞在免疫防御方面发挥着巨大作用,它们能够吞噬和消灭病原体、清除体内损伤和死亡的细胞,是人体免疫系统的第一道防线。 此外,M-CSF 对于炎症反应的调节也不可或缺。在炎症部位,它能够激活巨噬细胞,使其释放出一系列的细胞因子和炎症介质,从而增强免疫反应,帮助身体更快地清除感染源和修复受损组织。然而,M-CSF 的水平也需要严格调控,因为如果其过度激活巨噬细胞,可能会导致过度的炎症反应,引发一系列疾病,如自身免疫性疾病等。
AGA-(C8R) HNG17是一种基于Humanin的人工合成衍生物,具有显著的神经保护作用。
重组人神经营养因子(Recombinant Human PTN,也称为Pleiotrophin)是一种多功能的分泌性蛋白,属于细胞外基质相关蛋白家族。PTN在多种组织中表达,包括大脑、骨骼、软骨和血管内皮细胞,具有促进神经发育、细胞迁移和组织修复等多种生物学功能。 生物学功能 神经发育:PTN在神经系统的发育中起着重要作用,能够促进神经元的存活、分化和突起延伸。它通过与细胞表面受体结合,激活下游信号通路,支持神经元的生长和发育。 细胞迁移与增殖:PTN能够促进多种细胞类型的迁移和增殖,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它在伤口愈合和组织修复过程中发挥关键作用,通过促进细胞的迁移和增殖,加速受损组织的修复。 骨骼发育:PTN在骨骼发育和重塑中也具有重要作用,能够调节软骨细胞和成骨细胞的活性,影响骨骼的生长和修复。 血管生成:PTN能够刺激内皮细胞的增殖和迁移,促进血管生成。这一特性使其在组织修复和再生医学中具有潜在的应用价值。 临床应用 神经退行性疾病:由于PTN在神经发育和保护中的作用,它在治疗神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)中具有潜在的应用价值。
在医学应用中,从鲑鱼(salmon)中提取的降钙素因其高活性和稳定性而被广泛使用。
Bactenecin 是一种从牛中性粒细胞中分离出来的抗菌肽,具有独特的抗菌机制和广泛的生物活性。它是一种由 12 个氨基酸组成的环状抗菌肽,包含 4 个精氨酸残基、2 个半胱氨酸残基和 6 个疏水残基。这种抗菌肽通过与细菌细胞膜相互作用,改变膜的结构和通透性,从而抑制细菌的生长。 Bactenecin 对多种细菌和真菌具有抗菌活性,尤其是对革兰氏阴性菌表现出较强的杀伤能力。此外,它还能够激活巨噬细胞,促进炎症细胞因子的释放,增强宿主的免疫反应。在疫苗研究中,Bactenecin 被发现可以作为免疫佐剂,增强抗原特异性免疫反应。 尽管 Bactenecin 在抗菌和免疫调节方面具有显著的潜力,但其天然形式存在一些局限性,如稳定性差和细胞毒性较高。因此,研究人员正在探索通过氨基酸替换和结构改造来开发更稳定、活性更高且毒性更低的 Bactenecin 衍生物。这些研究不仅有助于深入理解 Bactenecin 的作用机制,还为其在临床治疗和疫苗开发中的应用提供了新的方向。
在免疫系统中,ALCAM在维持免疫稳态和调节免疫反应中发挥着关键作用。
在生物医学研究的众多领域中,重组蛋白技术的不断进步为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人GFRAL蛋白便是这一领域的最新成果之一,它为研究GFRAL在神经科学和代谢调节中的作用提供了新的视角和方法。 GFRAL:重要的神经调节因子 GFRAL(Glial cell-derived neurotrophic factor receptor alpha-like)是一种属于GDNF(Glial cell-derived neurotrophic factor)家族的受体蛋白,主要在神经系统中发挥重要作用。GFRAL与GDNF家族配体结合后,能够调节神经元的存活、分化和突触可塑性。近年来,GFRAL在代谢调节中的作用也逐渐受到关注,尤其是在能量平衡和食欲调节方面。此外,GFRAL的异常表达还与多种神经系统疾病相关,包括帕金森病、阿尔茨海默病和某些类型的神经退行性疾病。因此,深入研究GFRAL的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
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。
在免疫学领域,细胞因子扮演着至关重要的角色,它们是细胞间沟通的信使,调节着免疫反应的各个方面。其中,白细胞介素 - 17F(IL-17F)作为一种关键的细胞因子,其在多种病理生理过程中发挥着复杂而多样的作用。而重组食蟹猴 IL-17F 蛋白(His 标签)的出现,为深入探究这一细胞因子的功能机制提供了有力的工具。 重组食蟹猴 IL-17F 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术,利用原核或真核表达系统,将食蟹猴 IL-17F 基因导入宿主细胞,使其高效表达并纯化获得的。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性,能够与相应的受体结合,激活下游信号通路,从而模拟体内 IL-17F 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-17F 蛋白(His 标签)可用于多种实验场景。它可以用于体外细胞实验,研究其对不同免疫细胞亚群的增殖、分化、细胞因子分泌等的影响。例如,通过与 T 细胞共同培养,观察其对 Th17 细胞的诱导作用,以及对其他免疫细胞亚群的相互作用和调节机制。
尽管rhBCHE展现出巨大潜力,仍需解决规模化生产、免疫原性及长期安全性等问题。
Rat Eotaxin(大鼠嗜酸性粒细胞趋化因子,也称CCL11)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在调节嗜酸性粒细胞的趋化和活化中发挥关键作用,广泛参与炎症反应和过敏性疾病的发生发展。 基本特性与功能 Rat Eotaxin是一种小分子蛋白,分子量约为8 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体CCR3结合,发挥其生物学活性。Eotaxin在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、成纤维细胞和巨噬细胞。它不仅能够趋化嗜酸性粒细胞,还能促进这些细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质。 在炎症与过敏反应中的作用 Rat Eotaxin在炎症和过敏反应中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,Eotaxin还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在过敏性疾病中,如哮喘和过敏性鼻炎,Eotaxin的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。 疾病相关性 Rat Eotaxin的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,Eotaxin的水平升高与动脉粥样硬化的进展密切相关。在神经系统疾病中,Eotaxin的表达增加与神经炎症的发生有关。
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