Pfu酶能够在95°C的高温下保持活性,适用于PCR反应中的高温变性步骤,已成为分子生物学实验中工具
干细胞因子(SCF,Stem Cell Factor),也称为肥大细胞生长因子(MGF)或肥大细胞生长因子-1(MGF-1),是一种重要的细胞因子,广泛参与干细胞的生长、发育和分化。SCF在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和巨噬细胞等,对造血干细胞、肥大细胞和黑色素细胞等的增殖和存活具有关键作用。 一、SCF的结构与功能 SCF有两种主要形式:膜结合型(mSCF)和可溶性型(sSCF)。膜结合型SCF主要通过细胞间接触发挥作用,而可溶性型SCF则通过血液循环作用于远处的靶细胞。SCF通过与其受体c-Kit结合,激活多种信号通路,促进细胞的增殖、存活和分化。c-Kit是一种酪氨酸激酶受体,其在多种细胞类型中表达,尤其是在造血干细胞和肥大细胞中。 二、SCF在干细胞发育中的作用 SCF在造血干细胞的发育和维持中发挥着重要作用。它能够促进造血干细胞的增殖和存活,增强其对其他生长因子的响应。此外,SCF还参与调节肥大细胞的发育和功能,促进其成熟和脱颗粒,释放组胺等炎症介质。在黑色素细胞中,SCF通过激活c-Kit受体,促进黑色素细胞的增殖和黑色素合成。
此外,Flt-3L还对其他免疫细胞如自然杀伤细胞(NK细胞)和B细胞的发育有重要影响。
重组小鼠 RANKL(Recombinant Mouse RANKL)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在骨骼代谢、免疫调节和生殖过程中发挥着关键作用。 RANKL 的结构与功能 RANKL 是一种 II 型同源三聚体跨膜蛋白,以膜结合和分泌形式表达。重组小鼠 RANKL 是一种非糖基化的多肽链,包含 174 个氨基酸,分子量约为 19.4 - 19.5kDa。它通过与 RANK 结合,激活 AKT 信号通路,调节细胞的分化、增殖和存活。 在骨骼代谢中的作用 RANKL 是破骨细胞分化和活化的关键因子。它能够直接启动破骨细胞前体细胞内的信号通路,促进破骨细胞的分化和成熟,增强其骨吸收功能。RANKL 与 OPG(骨保护素)之间的平衡对于维持骨代谢的稳态至关重要。OPG 可以竞争性地结合 RANKL,抑制其与 RANK 的结合,从而抑制破骨细胞的形成和活性。 在免疫调节中的作用 RANKL 在免疫系统中也发挥着重要作用。它能够增强树突状细胞的功能,促进 T 细胞的活化和增殖,调节 T 细胞依赖的免疫应答。
FGF-4的作用机制复杂,其在不同组织中的功能也存在差异。
Recombinant Human IL-10 Protein, His Tag(重组人白细胞介素-10蛋白,His标签)是一种重要的免疫调节因子,因其在抗炎和免疫抑制中的关键作用而备受关注。IL-10在调节免疫反应、减轻炎症以及维持免疫稳态中发挥重要作用,广泛应用于基础研究和临床治疗。 免疫调节与抗炎作用 IL-10是一种多效性细胞因子,主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和树突状细胞分泌。它通过与IL-10受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,如白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而减轻炎症反应。此外,IL-10还能够抑制免疫细胞的活化和增殖,特别是T细胞和B细胞,从而发挥免疫抑制作用。 His标签的优势 重组人IL-10蛋白通过基因工程技术生产,并在蛋白末端添加了His标签。His标签是一种常用的亲和纯化标签,能够与镍离子或钴离子高度特异性结合,从而实现高效纯化。这种纯化方法不仅提高了蛋白的纯度,还保留了其生物活性,使其更适合用于实验室研究和临床应用。 在疾病中的应用 IL-10在多种炎症和自身免疫性疾病中具有潜在的治疗价值。
研究人员可以利用这一特性,精准检测CD20的表达水平,并研究其在不同B细胞群体中的分布。
重组人可溶性肿瘤坏死因子受体II型(Recombinant Human sTNF RII)是一种重要的免疫调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sTNF RII通过与肿瘤坏死因子α(TNF-α)结合,抑制其生物活性,从而调节炎症反应和免疫反应。 生物学功能 炎症调节:TNF RII(也称为TNFRSF1B)是一种75 kDa的I型跨膜蛋白,广泛表达于多种细胞类型中。它在TNF-α介导的信号传导中起关键作用,激活NF-κB通路,调节炎症反应和细胞凋亡。sTNF RII是TNF RII的可溶性形式,能够与TNF-α结合,阻止其与细胞表面的TNF RII结合,从而抑制TNF-α的促炎作用。 免疫调节:sTNF RII在免疫系统中也发挥重要作用,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。它通过抑制TNF-α的活性,减轻炎症反应,保护组织免受过度损伤。 细胞保护:sTNF RII通过抑制TNF-α的活性,保护细胞免受TNF-α介导的细胞凋亡,维持细胞的存活和功能。
在生物医学领域,重组蛋白技术的发展极大地推动了对疾病机制的理解和治疗策略的开发。
重组人蛋白(Recombinant Human Proteins)是现代生物技术的重要产物,通过基因工程技术在体外表达和纯化的人类蛋白质。它们在生物医学研究、疾病诊断和治疗中发挥着至关重要的作用,成为推动医学进步的关键工具。 重组人蛋白的制备与优势 重组人蛋白的制备通常涉及将目标基因插入到适合的表达系统(如细菌、酵母、昆虫细胞或哺乳动物细胞)中,通过优化表达条件,实现高效蛋白表达和纯化。与天然蛋白相比,重组蛋白具有诸多优势:其来源丰富,可大规模生产;纯度高,能够满足严格的实验和临床要求;并且可以通过基因工程手段进行修饰,以增强其功能或稳定性。 应用领域 在生物医学研究中,重组人蛋白是不可或缺的工具。例如,重组细胞因子(如重组人白细胞介素、干扰素)用于研究免疫细胞的激活和信号传导;重组生长因子(如重组人表皮生长因子、血管内皮生长因子)用于研究细胞增殖和组织修复。这些重组蛋白为理解细胞生物学的基本机制提供了重要支持。 在疾病治疗方面,重组人蛋白的应用更是广泛。重组胰岛素是糖尿病治疗的重要药物,显著改善了糖尿病患者的生活质量;重组人促红细胞生成素(EPO)用于治疗贫血。
由于其在肿瘤细胞中的特异性表达,FOLR2已成为癌症治疗的新兴靶点。
在生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。通过HEK 293细胞表达的重组大鼠IL-1β(Rat IL-1β, HEK 293-expressed)为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1β的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:HEK 293细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1β的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1β的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
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