通过模拟EGFR的天然功能,研究人员可以更好地理解其在肿瘤发生和发展中的作用。
Recombinant Human IL-1α Protein(重组人白细胞介素-1α蛋白)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素-1家族。IL-1α在炎症反应、免疫调节以及多种疾病的发生发展中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 炎症反应与免疫调节 IL-1α是一种多效性细胞因子,主要由巨噬细胞、单核细胞和其他免疫细胞分泌。它在炎症反应中起核心作用,能够诱导多种炎症因子的产生,如肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而增强免疫反应。IL-1α还能够促进血管内皮细胞的活化,增加血管通透性,有助于免疫细胞向炎症部位的迁移。 在疾病中的作用 IL-1α在多种疾病的发生发展中具有重要作用,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病、心血管疾病和某些癌症。在类风湿性关节炎中,IL-1α能够诱导滑膜细胞的增殖和炎症因子的释放,加剧关节炎症和损伤。此外,IL-1α还能够促进肿瘤细胞的增殖和存活,通过调节肿瘤微环境中的免疫细胞,影响肿瘤的进展和转移。 重组蛋白的应用 重组人IL-1α蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。
LIX还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。
RGD(Arg-Gly-Asp,精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)是一个由三个氨基酸组成的短肽序列,广泛存在于多种细胞外基质蛋白(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)中。它在细胞黏附、迁移和信号转导中发挥着关键作用,是细胞与细胞外基质相互作用的重要“桥梁”。 细胞黏附与整合素受体 RGD序列的主要功能是作为整合素受体的识别位点。整合素是一类跨膜蛋白,广泛存在于细胞表面,能够介导细胞与细胞外基质的黏附。当RGD序列与整合素结合时,会触发一系列细胞内信号通路的激活,促进细胞的黏附、迁移和增殖。例如,在血管生成过程中,内皮细胞通过其表面的整合素识别并结合基质中的RGD序列,从而实现细胞的迁移和新血管的形成。 生物医学应用 由于其在细胞黏附中的关键作用,RGD序列在生物医学领域具有广泛的应用前景。在药物递送方面,RGD修饰的纳米颗粒能够特异性地靶向肿瘤细胞表面的整合素受体,提高药物在肿瘤组织中的富集,增强治疗效果并减少对正常组织的毒性。在组织工程中,RGD序列被广泛应用于生物材料的表面修饰,以促进细胞的黏附和生长,加速组织修复。 此外,RGD序列还被用于开发抗凝血和抗血栓药物。
RcView 吖啶橙核酸染料是一种细胞可渗透的荧光染料,能够与核酸结合并发出强烈的荧光信号。
Galanin 是一种由 29 或 30 个氨基酸组成的神经肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统和外周神经系统中。它在调节神经活动、内分泌功能、心血管系统和免疫反应中发挥着重要作用。在人类中,Galanin 的研究揭示了其在多种生理和病理过程中的关键作用。 神经调节作用 Galanin 在神经系统中具有多种调节功能。它能够调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经信号的传导。例如,Galanin 被发现能够调节神经元的电活动,影响疼痛感知和情绪调节。此外,Galanin 还参与调节睡眠和觉醒过程,通过作用于特定的神经回路,影响睡眠质量。 内分泌与心血管调节 Galanin 在内分泌系统中也发挥着重要作用。它能够调节多种激素的分泌,如生长激素、促肾上腺皮质激素和胰岛素。在心血管系统中,Galanin 能够引起血管舒张,降低血压,通过作用于血管平滑肌细胞上的受体,促进一氧化氮(NO)的释放,从而引起血管舒张。 免疫调节作用 近年来,Galanin 的免疫调节作用也引起了研究者的关注。它能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。
它在神经系统中作为主要的兴奋性神经递质,并且参与许多代谢途径。
在兽医学领域,重组犬白细胞介素 - 3(Recombinant Canine IL - 3)正成为研究的热点。IL - 3是一种重要的细胞因子,它在调节犬类造血系统和免疫反应中扮演着关键角色。通过重组技术,我们能够大量生产这种纯度高、活性稳定的蛋白,为犬类疾病的研究和治疗带来了新的希望。 在犬类的造血过程中,Recombinant Canine IL - 3能够刺激多种造血祖细胞的增殖和分化,促进红细胞、白细胞等的生成。这对于治疗犬类的贫血、白细胞减少等血液疾病具有重要意义。例如,在一些犬类因感染、药物副作用或遗传因素导致骨髓造血功能受损时,IL - 3有望成为一种有效的辅助治疗手段,帮助恢复正常的造血功能。 在免疫调节方面,Recombinant Canine IL - 3能够激活和调节免疫细胞的功能,增强犬类的免疫应答能力。它能够促进巨噬细胞的吞噬作用,增强自然杀伤细胞的活性,从而帮助犬类更好地抵御病原体的入侵。在犬类感染性疾病和免疫缺陷疾病的治疗中,IL - 3的应用前景广阔。 此外,Recombinant Canine IL - 3在犬类疾病模型的研究中也具有重要价值。
总之,NAP-2作为一种重要的炎症趋化因子,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。
TAT 2-4 是一种源自 HIV-1 反式激活因子(Tat)的多肽,由 24 个氨基酸组成,具有高效的细胞穿膜能力。其序列富含精氨酸,呈现强碱性,能够携带多种生物分子(如蛋白质、核酸等)进入细胞。这种多肽在药物递送、基因治疗和细胞生物学研究中具有重要应用价值。 作用机制 TAT 2-4 的细胞穿膜机制尚未完全明确,但研究表明它可能通过直接穿透细胞膜或内吞作用进入细胞。其跨膜效率受多种因素影响,包括被递送分子的尺寸、电荷、TAT 浓度、温度和细胞类型。此外,TAT 2-4 与细胞膜、细胞骨架和特定受体的相互作用,可诱导多种转运途径。 研究与应用 TAT 2-4 在生物医学研究中被广泛应用。它可以作为药物载体,将治疗分子递送至细胞内部,用于治疗肿瘤、神经退行性疾病和眼部疾病等。例如,TAT 2-4 被用于将绿色荧光蛋白(EGFP)递送至细胞内,证明了其在非融合表达形式下的递送能力。此外,TAT 2-4 还被用于研究细胞信号传导、基因表达调控和细胞间通讯等基本生物学过程。 结论 TAT 2-4 作为一种高效的细胞穿膜肽,为生物医学研究和治疗提供了强大的工具。
Melittin 的稳定性也需要进一步优化,以提高其在药物递送系统中的应用效果。
蛋白G-微球菌核酸酶(Protein G-MNase,简称pG-MNase)是Protein G与微球菌核酸酶(Micrococcal Nuclease,MNase)的融合表达产物。它兼具Protein G的抗体结合活性和MNase的核酸内切酶活性,广泛应用于研究蛋白质与基因组DNA的相互作用。 特性与优势 抗体结合能力:Protein G能够特异性结合免疫球蛋白的Fc区,将pG-MNase引导至目标蛋白所在的染色质区域。 高效核酸酶活性:MNase能够高效降解单链和双链DNA,产生3'磷酸末端的单核苷酸和寡核苷酸。 低细胞需求量:适用于低至50个细胞的实验,尤其适合早期胚胎、干细胞和肿瘤等研究领域。 高信噪比:在CUT&RUN技术中,pG-MNase能够高效切割靶蛋白两侧的DNA并释放基因组DNA片段,背景低,重复性好。 应用场景 pG-MNase主要用于CUT&RUN(Cleavage Under Targets and Release Using Nuclease)技术,用于研究蛋白质与基因组DNA的相互作用。
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