幻灯二

短波单胞菌属-谷粒副极小单胞菌SHMCCD73758-苏云金芽孢杆菌SHMCCD50434ivcas7.01000

Midkine 还能够调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症部位的血管新生,从而进一步加剧炎症反应。

Mouse IFN-λ2(小鼠干扰素λ2,也称IL-28A)是Ⅲ型干扰素家族的重要成员,与Ⅰ型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相似,但具有独特的受体和作用机制。IFN-λ2通过与IL-10Rβ和IFNLR1形成的受体复合物结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用。 抗病毒与抗肿瘤作用 IFN-λ2在抗病毒防御中发挥关键作用,特别是在上皮组织中。它能诱导干扰素刺激基因(ISGs)的表达,增强细胞的抗病毒能力。在抗肿瘤方面,IFN-λ2表现出显著的抗肿瘤活性。它通过促进免疫细胞向肿瘤部位迁移,增强自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTLs)的活性,从而抑制肿瘤生长。例如,在肺腺癌小鼠模型中,Ad-mIFN-λ2转染显著缩小了肿瘤体积,增加了肿瘤细胞凋亡,并促进了免疫细胞向肿瘤部位的迁移。 免疫调节功能 IFN-λ2还具有免疫调节作用,能够上调MHC I类抗原表达,增强抗原呈递细胞的功能,从而影响免疫反应。此外,IFN-λ2在气道中促进Th1极化,抑制Th2和Th17介导的炎症反应。

GDF15 还与心血管疾病、神经系统疾病等多种疾病的发生和发展密切相关。

γ-1-Melanocyte Stimulating Hormone (MSH), amide 是一种由13个氨基酸组成的多肽激素,属于黑色素皮质素家族。这种激素在调节色素沉着、食欲、能量平衡和免疫反应等方面发挥着重要作用。γ-1-MSH 是从促肾上腺皮质激素(ACTH)前体蛋白中衍生出来的,其C末端的酰胺化修饰增加了其稳定性和生物活性。 生理功能 γ-1-MSH 通过激活黑色素皮质素受体(Melanocortin Receptors, MCRs)发挥其生理作用。这些受体广泛分布于中枢神经系统和外周组织中,包括皮肤、免疫细胞和脂肪组织。在皮肤中,γ-1-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体1(MC1R),促进黑色素细胞合成和分泌黑色素,从而调节皮肤和毛发的颜色。这种机制有助于保护皮肤免受紫外线的伤害。 在中枢神经系统中,γ-1-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体4(MC4R),调节食欲和能量平衡。研究表明,γ-1-MSH 能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。此外,γ-1-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能,能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。

hFc 标签的引入不仅增加了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过免疫沉淀等方法进行检测和分离。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human APRIL(重组人APRIL,A Proliferation-Inducing Ligand)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为免疫调节和疾病治疗领域的焦点。 APRIL蛋白的特性 APRIL是一种属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族的细胞因子,主要由免疫细胞(如树突状细胞、巨噬细胞和活化的T细胞)分泌。APRIL在免疫系统中发挥多种重要作用,包括调节B细胞的存活、分化和抗体的产生,以及参与免疫细胞的激活和炎症反应。APRIL通过与其受体BCMA和TACI结合,调节免疫细胞的信号传导和功能。 重组人APRIL蛋白的应用 免疫调节研究 APRIL在免疫调节中扮演着关键角色。研究表明,APRIL能够通过与其受体BCMA和TACI结合,调节B细胞的存活和分化,从而影响抗体的产生。重组人APRIL蛋白可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,帮助开发针对自身免疫性疾病和免疫缺陷疾病的新型治疗策略。

基于 IL-23R 的靶向治疗策略可能在银屑病、克罗恩病等疾病中发挥重要作用。

GUCY2C(鸟苷酸环化酶C)是一种跨膜受体,主要在胃肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道电解质平衡和黏膜屏障功能。近年来,GUCY2C因其在结直肠癌等胃肠系统肿瘤中的异常表达而受到关注,成为癌症研究和诊断的潜在靶点。Biotinylated Human GUCY2C Guanylyl Cyclase C Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人GUCY2C蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究GUCY2C的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 GUCY2C通过结合其内源性配体(如尿鸟苷素和鸟苷酸),激活细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。在正常生理条件下,GUCY2C主要维持胃肠道的稳态。然而,在结直肠癌等肿瘤中,GUCY2C的表达水平显著升高,且其激活的cGMP信号通路与肿瘤的侵袭性、转移能力和耐药性密切相关。因此,GUCY2C不仅是一个重要的胃肠系统标志物,也是潜在的癌症治疗靶点。 生物素标记的GUCY2C蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。

AGA-(C8R) HNG17通过对其氨基酸序列进行修饰,增强了其生物活性和稳定性。

Exendin-4 是一种由 39 个氨基酸组成的多肽,最初是从美洲蜥蜴的唾液中分离出来的。它因其在调节血糖和促进胰岛素分泌方面的显著作用而被广泛研究,尤其是在治疗 2 型糖尿病中的应用。近年来,Exendin-4 的抗衰老作用也引起了科学界的关注。 胰岛素调节与糖尿病治疗 Exendin-4 是一种长效的胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂。GLP-1 是一种肠促胰岛素激素,能够刺激胰岛素分泌,抑制胰高血糖素释放,从而降低血糖水平。Exendin-4 通过激活 GLP-1 受体,显著改善胰岛素敏感性,减少血糖波动,因此被广泛用于治疗 2 型糖尿病。其作用时间长,副作用少,已成为糖尿病治疗的重要药物之一。 抗衰老作用 除了在糖尿病治疗中的应用,Exendin-4 的抗衰老作用也备受关注。研究表明,Exendin-4 能够通过多种机制延缓衰老过程。它能够激活 AMPK 信号通路,促进线粒体功能,减少氧化应激,从而延缓细胞衰老。此外,Exendin-4 还能够调节神经系统的功能,减少神经炎症,保护神经细胞,对预防阿尔茨海默病等神经退行性疾病具有潜在作用。

在肿瘤微环境中,LILRA6 的高表达可能促进免疫抑制性髓系细胞(MDSCs)的扩增。

在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPTL7(重组人类血管生成素样蛋白7)是一种重要的研究工具,广泛应用于血管生成、代谢调节和心血管疾病的研究中。ANGPTL7 是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族,主要在肝脏、脂肪组织和血管内皮细胞中表达,对血管生成和代谢调节具有重要影响。 结构与功能 ANGPTL7 是一种由 384 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 43 kDa。它包含一个信号肽、一个卷曲结构域和一个富含半胱氨酸的结构域。重组人类 ANGPTL7 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。ANGPTL7 的主要功能包括: 血管生成调节:ANGPTL7 能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,从而促进新血管的形成。它通过与血管内皮生长因子(VEGF)协同作用,增强血管生成。 代谢调节:ANGPTL7 参与调节脂质代谢,影响甘油三酯的水解和脂肪酸的释放。它还能够调节胆固醇的代谢,影响低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的水平。

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