DR3在某些癌症中的表达异常也可能影响肿瘤细胞的凋亡和免疫逃逸。
Proctolin 是一种内源性五肽,其成熟肽序列为 RYLPT,广泛存在于节肢动物的中枢神经系统和消化道中。作为第一个被测序和化学表征的昆虫神经肽,Proctolin 在神经调节和肌肉收缩中发挥着重要作用。 生理功能 Proctolin 具有显著的肌动活性,能够增加动作电位的频率和肌肉收缩的幅度。在昆虫中,Proctolin 不仅作为一种神经调节剂,还可能作为神经激素发挥作用。例如,在蝗虫中,Proctolin 被发现可以显著增加保幼激素(JH)的合成和释放。此外,Proctolin 还可能参与调节脂肪激酶激素(AKHs)的释放。 作用机制 Proctolin 通过与特定的 G 蛋白偶联受体(GPCR)结合,调节肌肉收缩和神经传递。在果蝇幼虫中,Proctolin 能够直接作用于体壁肌肉,引发缓慢而持续的收缩,并增强神经刺激引起的收缩。这种调节作用在某些肌肉细胞中更为显著,表明 Proctolin 对肌肉纤维具有细胞选择性。 研究与应用 Proctolin 的研究有助于理解昆虫的神经调节机制和肌肉功能。
它不仅为科学家们提供了一个强大的工具,也为生物技术的发展带来了新的机遇。
Thrombin Receptor Agonist(凝血酶受体激动剂)是一类能够激活血小板表面凝血酶受体(PARs,蛋白酶激活受体)的分子,广泛应用于医学研究和临床治疗。凝血酶是血液凝固过程中的关键酶,它不仅能够将可溶性纤维蛋白原转化为不溶性纤维蛋白,还能够激活多种凝血因子和血小板,从而放大凝血过程。 作用机制 凝血酶受体激动剂主要通过直接激活血小板和其他细胞表面的凝血酶受体来发挥作用。这些受体属于G蛋白偶联受体,当被激活时,会触发一系列细胞内信号通路,导致血小板聚集、凝血因子分泌以及形成的血栓稳定。例如,合成的凝血酶受体激动剂肽(TRAPs)能够模拟凝血酶的作用,直接与PARs结合并激活它们。 临床应用 凝血酶受体激动剂在临床上主要用于管理出血性疾病。例如,在血友病等凝血因子缺乏或功能障碍的患者中,这些激动剂能够促进血栓形成和稳定,从而预防过度出血。在手术过程中,凝血酶受体激动剂也常被用于控制术中和术后出血,外科医生可能会将这些药物局部应用于手术部位,以促进快速凝血并减少出血风险。 此外,凝血酶受体激动剂在心血管疾病治疗中也有潜在应用。
LIX还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。
重组FITC标记的人类EGFRvIII蛋白(His-Avi Tag)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。EGFRvIII(表皮生长因子受体变异体III)是一种EGFR的突变形式,主要在胶质母细胞瘤(GBM)和其他实体瘤中特异性表达。由于其在肿瘤细胞中的高表达和独特的生物学特性,EGFRvIII已成为癌症治疗的重要靶点之一。 EGFRvIII与癌症 EGFRvIII是EGFR基因最常见的突变形式,其特征是EGFR基因的第2-7外显子缺失,导致受体的配体结合域发生改变,使受体处于持续激活状态。这种突变形式在胶质母细胞瘤中尤为常见,其表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。EGFRvIII的持续激活能够促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭,并通过激活下游的PI3K/Akt和MAPK信号通路,增强肿瘤细胞的恶性表型。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类EGFRvIII蛋白(His-Avi Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。
CD24是一种糖蛋白,主要表达于多种细胞类型,包括造血细胞、神经细胞和某些肿瘤细胞。
重组人BCMA蛋白(Recombinant FITC-Compatible Human BCMA)是一种在生物医学研究中极具价值的工具,尤其是在免疫治疗和血液系统恶性肿瘤的研究领域。BCMA(B细胞成熟抗原)是一种共刺激分子,主要表达于成熟B细胞、浆细胞以及某些肿瘤细胞表面,如多发性骨髓瘤(MM)和某些B细胞淋巴瘤。由于其在肿瘤细胞中的特异性高表达,BCMA已成为免疫治疗的重要靶点之一。 BCMA与免疫治疗 BCMA在多发性骨髓瘤中的高表达使其成为理想的治疗靶点。近年来,基于BCMA的免疫治疗策略,如CAR-T细胞疗法和双特异性抗体,已经在临床试验中展现出显著的抗肿瘤效果。例如,靶向BCMA的CAR-T细胞疗法已被批准用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤患者,显著延长了患者的生存期。 重组蛋白的应用 重组人BCMA蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将BCMA基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和荧光标记(如FITC),获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。FITC标记的BCMA蛋白不仅保留了天然BCMA的生物活性,还为流式细胞术等检测方法提供了便利。
它通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。
重组人热休克蛋白70(Recombinant Human HSP70 Protein, His Tag)是细胞内最重要的分子伴侣之一,广泛存在于从原核生物到高等哺乳动物的细胞中。HSP70家族成员在维持细胞内蛋白质稳态、折叠、运输以及降解过程中发挥着关键作用。重组技术生产的带有His标签的HSP70蛋白,因其高纯度和生物活性,成为研究细胞应激反应和蛋白质稳态的重要工具。 HSP70蛋白的核心功能是作为分子伴侣,协助蛋白质的正确折叠。在细胞应激条件下,如高温、氧化应激或缺氧,蛋白质容易发生错误折叠或聚集,HSP70能够结合这些受损的蛋白质,防止其聚集,并协助其重新折叠为正确的构象。此外,HSP70还参与新生肽链的折叠和组装,确保蛋白质在合成后能够正确地进入细胞的各个区域。它通过与ATP的结合和水解,驱动蛋白质的折叠过程,这一过程需要与多种辅助分子伴侣协同作用,以确保蛋白质折叠的高效性和准确性。 HSP70在细胞内的另一个重要功能是参与蛋白质的降解过程。当蛋白质因损伤或错误折叠无法修复时,HSP70能够将其靶向至细胞内的蛋白酶体或溶酶体进行降解,从而维持细胞内蛋白质的动态平衡。
Tris、硼酸和 EDTA:维持电泳过程中的缓冲体系,确保电泳条件的稳定。
重组小鼠可溶性肿瘤坏死因子受体 I(Recombinant Mouse sTNF RI,也称 TNFRSF1A)是一种重要的细胞因子受体,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它在调节炎症反应、细胞凋亡和免疫反应中发挥着关键作用。 结构与功能 sTNF RI 是一种三聚体细胞因子受体,能够与 TNF-α 和淋巴毒素-α 结合。它通过外显域脱落被释放到体循环中,其水平在多种疾病状态下会升高。sTNF RI 的脱落由 TNF-α 转化酶(TACE)催化,这一过程在调节 TNF 效应中起着重要作用。 在细胞凋亡中的作用 sTNF RI 包含一个细胞质死亡结构域,能够介导细胞凋亡或 NF-κB 激活。当 TNF 与 sTNF RI 结合后,死亡结构域可以招募 TRADD,进而招募 FADD 或 TRAF2。FADD 通过介导 caspase-8 激活来启动凋亡信号,而 TRAF2 则通过 NF-κB 激活发挥生存效应,诱导抗凋亡基因如 Bcl-2 的表达。 在炎症反应中的作用 sTNF RI 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够调节 TNF-α 的活性,从而影响炎症反应的强度。
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