其在基础研究和临床应用中的潜力正在不断被挖掘,有望为免疫相关疾病的治疗带来新的突破。
Mouse aFGF(小鼠酸性成纤维细胞生长因子)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和组织工程领域。 基本特性与功能 Mouse aFGF是一种小分子蛋白,分子量约为14 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。aFGF在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在细胞增殖与组织修复中的作用 Mouse aFGF在细胞增殖和组织修复中起着重要作用。它能够促进成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞的增殖,加速组织的修复和再生。在伤口愈合过程中,aFGF能够吸引细胞到损伤部位,促进血管新生和胶原蛋白的合成,加速伤口愈合。此外,aFGF在胚胎发育过程中也参与调节细胞的迁移和定位。 疾病相关性 Mouse aFGF的异常表达与多种疾病相关。在癌症中,aFGF的高表达与肿瘤的增殖和转移密切相关。肿瘤细胞通过分泌aFGF吸引血管内皮细胞,形成有利于肿瘤生长的微环境。
CGRP 作为一种重要的生物活性肽,在疼痛感知和血管调节中发挥着关键作用。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-H2(重组食蟹猴B7-H2)因其在免疫反应中的关键作用而备受关注。B7-H2(CD275)是一种重要的共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)表面,对T细胞的激活和免疫反应的调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-H2通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,B7-H2在T细胞的激活过程中发挥着关键作用。它通过与T细胞上的CD28结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和活化。此外,B7-H2也可以与CTLA-4结合,CTLA-4是T细胞上的一种抑制性受体,这种结合可以抑制T细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴B7-H2可用于研究其在T细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。 在肿瘤免疫研究中,B7-H2的表达水平与肿瘤免疫逃逸密切相关。
使用10×DNA Loading Buffer时,通常按照1:9(上样缓冲液:DNA样品)的比例混合
MDC(Macrophage-Derived Chemokine,巨噬细胞衍生趋化因子),也称为CCL22,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MDC广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞。 MDC的结构与功能 MDC是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MDC的主要受体是CCR4,该受体广泛表达在T细胞和某些树突状细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 MDC在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引T细胞和某些树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MDC的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 MDC不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。此外,MDC在过敏反应中也发挥重要作用,能够吸引和激活Th2细胞,促进过敏性炎症的发展。
在实际应用中,PE标记的EGFRvIII蛋白可用于多种研究场景。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,大鼠)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。它在大鼠的免疫系统中扮演着核心角色,是生物医学研究中的一个重要工具,广泛用于研究炎症、免疫反应和疾病模型。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病模型研究 大鼠作为常用的实验动物,其生理和病理机制与人类有许多相似之处。
Kemptide 的设计基于PKA的底物特异性,使其成为研究PKA信号传导的重要工具。
白细胞介素 - 17A(IL - 17A)是一种重要的细胞因子,在人体免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。它主要由Th17细胞产生,参与调节免疫细胞的活化、增殖和炎症介质的分泌,是维持免疫平衡和应对病原体感染的重要因子。 IL - 17A的生物学功能 IL - 17A在免疫系统中具有多种生物学功能。它能够促进多种细胞类型分泌促炎细胞因子和趋化因子,如IL - 6、TNF - α和IL - 8等,从而增强免疫细胞的募集和炎症反应。此外,IL - 17A还能刺激上皮细胞和成纤维细胞的增殖,促进组织修复和再生。在抗感染免疫中,IL - 17A通过激活中性粒细胞和巨噬细胞,增强其杀菌能力,有效清除细菌和真菌感染。 然而,IL - 17A在多种自身免疫性疾病和慢性炎症性疾病中也表现出异常的高表达。例如,在类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病中,IL - 17A的过度分泌会导致组织损伤和炎症持续存在。因此,IL - 17A在这些疾病的发生和发展中可能发挥着关键的病理作用。
在生物体的微观世界里,T3 RNA聚合酶扮演着至关重要的角色。
重组人可溶性TRAIL受体2(Recombinant Human sTRAILR2,也称为DR5)是一种重要的细胞凋亡调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sTRAILR2通过与TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体)结合,调节细胞凋亡过程,在癌症治疗中具有重要的应用前景。 生物学功能 细胞凋亡调控:TRAILR2是TRAIL的主要受体之一,TRAIL通过与TRAILR2结合,激活细胞内的凋亡信号通路,导致细胞凋亡。sTRAILR2作为一种可溶性受体,能够与TRAIL结合,阻止其与细胞表面的TRAILR2结合,从而抑制TRAIL介导的细胞凋亡。 免疫调节:TRAILR2在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。 肿瘤抑制:TRAIL通过与TRAILR2结合,能够诱导肿瘤细胞的凋亡,而对正常细胞的影响较小。因此,TRAIL及其受体在癌症治疗中具有重要的应用价值。 临床应用 癌症治疗:由于TRAIL在诱导肿瘤细胞凋亡中的作用,重组人sTRAILR2蛋白被用于开发癌症治疗策略。
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