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铁离子不仅是一种营养物质,还可能参与细胞内的信号传导过程,影响细胞的生长、分化和凋亡。

重组人皮肤T细胞趋化因子(Recombinant Human CTACK,也称CCL27)是一种重要的C-C趋化因子,主要在皮肤和黏膜组织中表达。CTACK在皮肤免疫反应、炎症反应和T细胞的趋化中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human CTACK,为研究皮肤免疫机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在皮肤免疫中的作用 CTACK主要由角质形成细胞和某些上皮细胞分泌,能够特异性地吸引皮肤驻留的T细胞和记忆T细胞向皮肤炎症部位迁移。它通过与受体CCR10结合,调节T细胞的定位和功能,维持皮肤的免疫稳态。在皮肤炎症反应中,CTACK的水平通常显著升高,有助于免疫细胞迅速聚集到受损皮肤,发挥免疫防御作用。 二、在炎症反应中的作用 CTACK在多种皮肤炎症性疾病中发挥重要作用,包括特应性皮炎、银屑病和接触性皮炎。它通过促进T细胞的趋化和激活,加剧炎症反应。在这些疾病中,CTACK的过度表达可能导致皮肤组织的慢性炎症和损伤。因此,研究CTACK的调节机制对于开发抗炎治疗策略具有重要意义。

它能够促进免疫细胞的成熟和分化,增强免疫系统的整体功能。

纤维连接蛋白(Fibronectin, FN)是一种广泛存在于细胞外基质(ECM)中的大分子糖蛋白,对于细胞的黏附、迁移、增殖和分化等生理过程具有重要作用。Fibronectin Active Fragment Control(FN活性片段对照)是一种经过纯化的纤维连接蛋白片段,保留了其生物活性,常用于细胞生物学和生物材料研究中。 Fibronectin的结构与功能 纤维连接蛋白是一种二聚体糖蛋白,由两条多肽链通过二硫键连接而成。它包含多个功能域,能够与细胞表面的整合素受体、其他细胞外基质成分以及生长因子相互作用。这些相互作用对于维持细胞外基质的结构和功能至关重要。FN活性片段对照保留了纤维连接蛋白的关键功能域,能够模拟天然纤维连接蛋白的生物活性。 在细胞生物学研究中的应用 FN活性片段对照在细胞生物学研究中具有广泛的应用。它常被用于细胞培养实验中,作为细胞黏附和迁移的底物。通过将FN活性片段对照涂覆在培养皿表面,可以模拟细胞外基质的环境,促进细胞的黏附和生长。此外,FN活性片段对照还被用于研究细胞与细胞外基质之间的相互作用机制,例如细胞如何通过整合素受体感知和响应细胞外基质的信号。

DL15000DNAMarker凭借其广泛的分离范围清晰的电泳条带和便捷的使用方法成为不可或缺的工具

Recombinant Mouse DCIP-1(重组小鼠DCIP-1,也称CXCL3)是一种重要的CXC趋化因子,属于ELR+(Glu-Leu-Arg)CXC趋化因子亚家族。它在多种免疫细胞的趋化和炎症反应中发挥关键作用,是研究免疫调节和炎症机制的重要工具。 功能与作用 DCIP-1主要通过其受体CXCR2发挥作用,对中性粒细胞具有强烈的趋化活性。这种趋化活性使其在炎症部位的免疫细胞募集和激活中扮演重要角色。此外,DCIP-1还参与血管生成和肿瘤发展过程。在肿瘤微环境中,DCIP-1的高表达与多种癌症的发生和转移相关,如黑色素瘤、前列腺癌和肝细胞癌等。 研究应用 重组小鼠DCIP-1被广泛应用于研究炎症反应、肿瘤免疫以及细胞迁移机制。例如,通过体外细胞实验,研究人员可以利用DCIP-1研究其对中性粒细胞和内皮细胞的影响。此外,DCIP-1在动物模型中的应用有助于探索其在炎症和肿瘤发展中的具体作用。 生产与保存 重组小鼠DCIP-1通常通过大肠杆菌(E. coli)表达系统生产,纯度可达95%以上。

Cre重组酶通过与LoxP位点的反向重复序列结合形成二聚体,进而形成四聚体复合物。

重组人白细胞介素 - 5(Recombinant Human IL - 5)是免疫学和过敏反应研究中的重要分子,它在调节免疫细胞功能和过敏反应中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和策略。 白细胞介素 - 5(IL - 5)是一种主要由 Th2 细胞产生的细胞因子,它在免疫系统中具有多种重要功能。IL - 5 最显著的作用是促进嗜酸性粒细胞的增殖、分化和存活,增强嗜酸性粒细胞的细胞毒活性,使其在抵御寄生虫感染中发挥重要作用。然而,IL - 5 的过度表达也与多种过敏性疾病密切相关,如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎等。在这些疾病中,IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。 重组人 IL - 5 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 5 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化和功能调节中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 IL - 5 对嗜酸性粒细胞和其他免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。

His标签是一种六组氨酸(His)序列,常用于重组蛋白的表达和纯化。

Recombinant Human IGF-I(重组人胰岛素样生长因子I)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素样生长因子家族。IGF-I在促进细胞生长、分化、组织修复以及调节代谢过程中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 促进细胞生长与分化 IGF-I通过与胰岛素样生长因子受体(IGF-1R)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育、儿童生长和组织再生中扮演重要角色。IGF-I能够刺激多种细胞类型的生长,包括成骨细胞、成纤维细胞、神经细胞和肌肉细胞,从而促进骨骼、皮肤、神经和肌肉等组织的发育和修复。 代谢调节 IGF-I不仅在细胞生长中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够促进蛋白质合成,抑制蛋白质分解,从而促进肌肉和组织的生长。此外,IGF-I还能够调节脂肪代谢,促进脂肪细胞的分化和脂肪储存。在碳水化合物代谢中,IGF-I能够增强胰岛素的作用,提高细胞对葡萄糖的摄取和利用,从而调节血糖水平。 重组蛋白的应用 重组人IGF-I蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究和临床应用。

在基础研究中,重组生物素化CA125蛋白可用于细胞信号通路的研究。

Recombinant Human Growth Hormone(重组人生长激素,简称Human GH)是一种重要的生物技术产品,广泛应用于医学和生物研究领域。生长激素(GH)是由脑下垂体前叶分泌的一种肽类激素,对促进生长、调节代谢和维持组织功能具有关键作用。 基本特性 重组人生长激素通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,其氨基酸序列与天然生长激素完全一致,生物活性也高度相似。这种重组蛋白的纯度通常超过98%,内毒素水平低于0.1EU/μg,确保了其在临床和研究中的安全性和有效性。 应用领域 重组人生长激素在医学和生物研究中具有广泛的应用。在临床上,它主要用于治疗儿童生长激素缺乏症、特纳综合征、慢性肾功能不全等引起的生长障碍。此外,重组人生长激素还被用于治疗成人生长激素缺乏症和某些代谢性疾病,如肥胖症和肌肉消耗性疾病。在生物研究中,重组人生长激素可用于细胞培养、信号传导机制研究以及药物筛选等实验。 研究意义 生长激素在调节生长和代谢过程中发挥着关键作用。其异常分泌可能导致多种疾病,如侏儒症和巨人症。重组人生长激素的开发为这些疾病的治疗提供了有效的手段。

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