IL - 1β是一种关键的促炎细胞因子,在马类的免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用。
缓激肽(Bradykinin)是一种由九个氨基酸组成的生物活性肽,在人体的多种生理和病理过程中扮演着重要角色。而 Bradykinin (1-7) 是缓激肽的一个关键片段,由其第一个到第七个氨基酸组成,这一片段保留了缓激肽的部分生物活性,为研究其作用机制提供了重要线索。 生理功能 Bradykinin (1-7) 保留了缓激肽引起血管舒张的能力。它通过激活血管内皮细胞上的 B2 受体,促进一氧化氮(NO)和前列环素(PGI2)的释放,这些物质能够有效舒张血管,降低血压。此外,Bradykinin (1-7) 还能增加血管通透性,促进炎症介质的释放,参与炎症反应的早期阶段。 在病理过程中的作用 在病理状态下,Bradykinin (1-7) 的作用尤为显著。例如,在急性炎症反应中,Bradykinin (1-7) 的释放能够迅速引起局部血管扩张和通透性增加,导致组织肿胀和疼痛。在某些心血管疾病中,如心肌梗死和心力衰竭,Bradykinin (1-7) 的水平升高与疾病的严重程度密切相关,其引起的血管舒张和炎症反应可能进一步加重心脏负担。
当CD40配体与CD40结合时,能够激活B细胞,促进其增殖、分化和抗体的产生。
TARC(Thymus and Activation-Regulated Chemokine,胸腺及活化调节趋化因子),也称为CCL17,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。TARC广泛存在于多种细胞和组织中,包括树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞。 TARC的结构与功能 TARC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。TARC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 TARC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,TARC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。 在炎症反应中的作用 TARC不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。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。
在血管生成研究中,ALK-1在调节血管内皮细胞的增殖和迁移中发挥着重要作用。
VEGF165(血管内皮生长因子165,大鼠)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达系统生产的VEGF165,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员之一。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 CHO细胞表达系统的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的哺乳动物细胞系,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过CHO细胞表达的VEGF165,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。 血管生成与组织修复 VEGF165在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。
在诊断领域,重组人GPC3蛋白也为癌症的早期检测提供了新的思路。
在免疫治疗领域,Recombinant Human XCR1 Protein-VLP(重组人XCR1蛋白-病毒样颗粒)作为一种新兴的生物技术产品,正逐渐成为研究和开发的热点。XCR1(X趋化因子受体1)是一种G蛋白偶联受体,主要在树突状细胞(DCs)和细胞毒性T细胞(CTLs)等免疫细胞中表达,参与调节免疫反应。 基本特性 重组人XCR1蛋白-VLP由HEK293细胞表达,包含XCR1的全长氨基酸序列,纯度超过85%,内毒素水平低于1EU/μg。这种蛋白-VLP结构结合了XCR1的功能特性和病毒样颗粒的高效递送能力,使其在生物医学研究中具有独特的优势。 应用领域 重组人XCR1蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)等实验技术,帮助研究人员深入研究XCR1的信号传导机制。此外,该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对XCR1的特异性抗体提供了可能。 研究意义 XCR1在调节免疫细胞的迁移和激活中发挥关键作用,其异常功能与多种免疫相关疾病相关,如自身免疫性疾病和癌症。
GFRAL 在神经退行性疾病和神经损伤中的潜在作用也引起了研究者的关注。
重组人肿瘤坏死因子 - M(Recombinant Human Oncostatin - M,简称 OSM)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素 - 6(IL - 6)家族。它在细胞分化、增殖、凋亡以及免疫调节中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 生物学功能 OSM 是一种多功能细胞因子,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些上皮细胞产生。它通过与细胞表面的 OSM 受体(OSMR)和 gp130 受体结合,激活 JAK - STAT 信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。OSM 在多种生理过程中发挥重要作用,包括胚胎发育、组织修复和免疫反应。此外,OSM 还在某些病理过程中表现出显著的活性,如炎症性疾病、自身免疫性疾病和某些癌症。 重组蛋白的制备 重组人 OSM 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。通过在蛋白的 C - 末端添加 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料,可用于多种研究应用,包括体外细胞实验和体内动物模型。
它通过与配体结合,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活化程度,从而在免疫反应的精细调控中发挥重要作用。
重组人白细胞介素-11受体α(Recombinant Human IL-11R alpha Protein, His Tag)是一种重要的细胞因子受体,属于白细胞介素受体家族。IL-11Rα是白细胞介素-11(IL-11)的主要受体亚基,参与细胞增殖、分化、存活以及免疫调节等多种生物学过程。重组技术生产的带有His标签的IL-11Rα蛋白,为研究其生物学功能提供了有力工具。 IL-11是一种多功能细胞因子,主要由成纤维细胞、内皮细胞和某些免疫细胞分泌。它通过与其受体IL-11Rα结合,激活下游的JAK-STAT信号通路,促进细胞的增殖和存活。IL-11在多种细胞类型中发挥重要作用,尤其是在造血干细胞、上皮细胞和神经细胞中。例如,在造血系统中,IL-11能够刺激造血干细胞的增殖和分化;在胃肠道上皮细胞中,IL-11通过促进细胞增殖和抑制凋亡,维持黏膜屏障的完整性。 重组人IL-11Rα蛋白(His Tag)的制备保留了天然IL-11Rα的生物学特性,同时通过His标签增加了其在实验中的可操作性。
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