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在脑缺血模型中,APC通过激活PAR-1,减少神经元凋亡,保护脑组织免受损伤。

CINC-2α(Cytokine-Induced Neutrophil Chemoattractant-2α),即细胞因子诱导的中性粒细胞趋化因子-2α,是一种在炎症反应中发挥关键作用的细胞因子。它属于CXC趋化因子家族,主要通过与中性粒细胞表面的特异性受体结合,引导中性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强机体的免疫防御能力。 在炎症发生时,CINC-2α的表达水平显著升高。它不仅能够吸引中性粒细胞,还能激活这些细胞,使其释放更多的炎症介质,进一步放大炎症反应。此外,CINC-2α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。 CINC-2α的生物学功能主要体现在以下几个方面:首先,它在感染性炎症中,能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体;其次,在非感染性炎症如缺血再灌注损伤中,CINC-2α也能调节炎症细胞的募集,减轻组织损伤;此外,CINC-2α还与肿瘤的生长和转移密切相关,它可能通过影响肿瘤微环境中的炎症细胞浸润,促进肿瘤的进展。 目前,针对CINC-2α的研究仍在不断深入。

在基因组测序领域,MNase能够快速切割DNA,生成适合测序的片段,提高测序效率。

Neurokinin A (4-10) 是速激肽家族中 Neurokinin A(NKA)的一个关键活性片段,由7个氨基酸组成。速激肽是一类在神经系统和外周组织中广泛存在的神经肽,具有多种生理功能,包括调节神经传递、疼痛感知、炎症反应和心血管功能。 生物学功能 神经传递:Neurokinin A (4-10) 通过与神经激肽受体1(NK1R)和神经激肽受体2(NK2R)结合,调节神经元的兴奋性和信号传导。这种调节作用在中枢神经系统中尤为重要,影响情绪、焦虑和记忆等行为。 疼痛感知:NKA (4-10) 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的 NK1R 和 NK2R,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,NKA (4-10) 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 炎症反应:NKA (4-10) 参与炎症反应的调节。它可以激活免疫细胞,促进细胞因子的释放,从而增强炎症反应。这种作用使其成为研究炎症相关疾病的重要靶点。 心血管功能:NKA (4-10) 还参与心血管功能的调节。

如INSPECTR核酸检测技术,可在无需仪器的情况下实现多重核酸检测。

人源MIA-2(Melanoma Inhibitor Activity Protein 2)是一种由MIA2基因编码的分泌性细胞因子。它在肝脏中高表达,在睾丸中表达较弱。MIA-2属于MIA/OTOR家族,与MIA、OTOR和TANGO等成员共享一个Src同源性-3(SH3)样结构域。 MIA-2在生理功能上具有重要作用。它可能参与调节细胞外基质的重塑和细胞迁移,对组织修复和炎症反应有潜在影响。此外,MIA-2在严重纤维化、炎症和慢性肝病患者中的表达水平显著高于其他患者,这表明其可能作为临床诊断肝病活动性和严重程度的标志物。 在疾病研究方面,MIA-2的异常表达可能与多种病理状态相关。例如,在某些肿瘤细胞中,MIA-2的表达可能与肿瘤的侵袭性和转移能力有关。然而,其在肿瘤中的具体作用机制尚需进一步研究。 目前,重组人MIA-2蛋白已通过基因工程技术生产,用于研究其生物学功能和潜在的临床应用。随着对MIA-2功能的深入了解,它有望成为治疗肝病和某些肿瘤的靶点。

Tuftsin 还可以用于治疗某些自身免疫性疾病,通过调节免疫反应,减轻炎症和组织损伤。

白细胞介素-4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在小鼠的免疫反应中发挥着关键的调节作用。它主要由活化的T细胞和肥大细胞产生,对免疫系统的多种细胞具有广泛的影响,尤其在调节体液免疫和细胞免疫平衡中起着至关重要的作用。 IL-4的生物学功能 IL-4在小鼠免疫系统中的主要功能包括: 促进Th2细胞分化:IL-4能够促进辅助性T细胞(Th0)向Th2细胞分化,抑制Th1细胞的发育。Th2细胞主要参与体液免疫反应,通过分泌细胞因子如IL-4、IL-5和IL-13,促进B细胞的增殖、分化和抗体的产生。 增强B细胞功能:IL-4能够直接作用于B细胞,促进其增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。此外,IL-4还能诱导B细胞产生IgG1和IgE抗体,这对于过敏反应和寄生虫感染的免疫反应尤为重要。 调节巨噬细胞功能:IL-4能够抑制巨噬细胞的活性,减少其产生促炎细胞因子(如IL-1、IL-6和TNF-α),从而减轻炎症反应。这种调节作用有助于防止过度的炎症损伤。 小鼠模型中的应用 小鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。

通过连接挂锁探针形成环状模板,用于原位滚环扩增(RCA),从而实现高通量检测。

CEF6是一种用于免疫学研究的表位肽池,主要用于检测和评估T细胞对特定抗原的免疫反应。它包含多种病毒和肿瘤相关抗原的表位肽,广泛应用于免疫反应的检测和疫苗研究中。 CEF6的组成与功能 CEF6是一个多肽混合物,包含来自多种病毒(如巨细胞病毒CMV、Epstein-Barr病毒EBV、流感病毒等)和肿瘤相关抗原的表位肽。这些表位肽能够激活特异性T细胞,使其分泌细胞因子,从而可以用于检测T细胞的免疫反应。CEF6的主要功能包括: 免疫反应检测:CEF6可用于评估机体对特定病毒或肿瘤抗原的免疫反应,通过检测T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF6可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF6可用于检测病毒或肿瘤相关抗原的T细胞免疫反应,辅助诊断病毒感染或肿瘤。 应用场景 ELISPOT检测:CEF6常用于酶联免疫斑点(ELISPOT)检测,通过检测T细胞分泌的细胞因子斑点来评估免疫反应。 细胞内细胞因子染色:CEF6也可用于流式细胞术中的细胞内细胞因子染色,通过检测T细胞内细胞因子的表达来评估免疫反应。

重组人GCGR蛋白的开发为深入研究GCGR的功能及其在疾病中的作用提供了有力的工具。

重组人CXCL16蛋白(Recombinant Human CXCL16 Protein)是一种重要的C-X-C趋化因子,在免疫细胞的趋化、激活和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的CXCL16蛋白,为研究免疫反应机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在免疫细胞趋化中的作用 CXCL16主要通过与其受体CXCR6结合,调节多种免疫细胞的迁移和定位。它能够吸引T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和树突状细胞(DC)等向炎症部位迁移。在免疫反应中,CXCL16的表达增加有助于免疫细胞迅速聚集到受损组织,发挥免疫防御作用。例如,在病毒感染和肿瘤微环境中,CXCL16的表达能够促进免疫细胞的浸润,增强免疫反应。 二、在免疫调节中的作用 CXCL16不仅在细胞趋化中发挥作用,还在免疫调节中具有重要意义。它能够通过CXCR6激活免疫细胞,增强其功能。例如,CXCL16能够促进T细胞的增殖和细胞毒性,增强NK细胞的杀伤能力,从而提高机体的免疫防御能力。此外,CXCL16还能够调节树突状细胞的成熟和抗原呈递功能,促进免疫反应的启动和维持。

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