在细胞生长和发育方面,Epigen能够促进多种细胞类型的增殖,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。
GRO-β(Growth-Regulated Oncogene-β),也称为CXCL2或MIP-2,是一种重要的CXC趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它主要由活化的单核细胞和中性粒细胞产生,并在炎症部位表达。GRO-β对中性粒细胞具有趋化活性,能够吸引这些细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。 生物学功能 GRO-β通过与趋化因子受体CXCR2结合,发挥其生物学功能。它在多种免疫反应中起作用,包括伤口愈合、癌症转移和血管生成。在炎症反应中,GRO-β能够促进中性粒细胞的趋化性,引导这些细胞迅速到达感染或损伤部位,发挥免疫监视和清除功能。 在疾病中的作用 GRO-β的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在某些自身免疫性疾病中,如类风湿关节炎和炎症性肠病,GRO-β的水平可能显著升高,导致过度的免疫细胞浸润和炎症反应。此外,在某些肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的生长和转移。 临床应用潜力 由于GRO-β在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。通过调节GRO-β的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗自身免疫性疾病、某些类型的癌症以及其他炎症性疾病。
虽然连接效率较低,但T4 DNA连接酶也可以用于平末端DNA片段的连接。
Systemin(系统素)是一种由18个氨基酸组成的多肽激素,最初从番茄叶片中分离出来。它在植物的防御反应中起着至关重要的作用,被认为是植物感受创伤和病虫害攻击的信号分子。 作用机制 Systemin 的前体蛋白(proSystemin)含有200个氨基酸,Systemin 从其C末端被切割出来。当植物受到机械损伤或害虫攻击时,Systemin 会从伤口部位迅速运输到整个植物体内,作为系统信号激活防御基因的表达。Systemin 信号传导途径涉及从膜中释放亚油酸,并将其转化为茉莉酸(jasmonic acid, JA),这是一种强效的防御基因转录激活剂。这一途径与动物中的花生四烯酸/前列腺素信号传导途径类似,都参与炎症和急性期反应。 生物学功能 Systemin 能够诱导蛋白酶抑制剂基因的表达,这些蛋白酶抑制剂可以抑制昆虫消化酶的活性,从而减少昆虫对植物的取食。此外,Systemin 还能激活茉莉酸响应基因的表达,增强植物对害虫和病原菌的抗性。研究表明,过表达 Systemin 前体基因的转基因植物能够组成型地激活茉莉酸响应基因的表达,从而提高植物的免疫反应。
重组人 IL - 5 蛋白作为一种重要的免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。
重组人白细胞介素 - 36α(Recombinant Human IL - 36α, 153aa)是细胞因子家族中一个重要的成员,其在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。近年来,随着对 IL - 36α 研究的不断深入,它在多种炎症性疾病中的作用逐渐被揭示,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和思路。 白细胞介素 - 36α(IL - 36α)是一种促炎细胞因子,主要由角质形成细胞、树突状细胞和巨噬细胞等产生。它通过与 IL - 36受体(IL - 36R)结合,激活下游信号通路,促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,从而在炎症反应中发挥重要作用。IL - 36α 在多种炎症性疾病中表现出显著的活性,尤其是在皮肤炎症性疾病(如银屑病)和某些自身免疫性疾病中,其表达水平的变化与疾病的严重程度密切相关。研究表明,IL - 36α 可能通过调节免疫细胞的活性和细胞因子网络,参与炎症反应的启动和维持。 重组人 IL - 36α, 153aa 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。
在急性髓系白血病(AML)患者中,Flt3配体联合化疗药物能够提高治疗效果,改善患者的预后。
奥托普林(OTOR),也称为otoraplin或MIAL1,是一种分泌性细胞因子,属于黑色素瘤抑制活性基因家族。该蛋白主要在内耳的耳蜗中表达,也在胎儿大脑和某些软骨组织中少量表达。OTOR蛋白通过高尔基体分泌,可能在软骨发育和维持中发挥作用,其基因的翻译起始密码子存在多态性,可能与多种耳聋形式有关。 在结构上,OTOR蛋白含有一个类似Src同源性-3(SH3)的结构域,这使得它能够与其他蛋白质相互作用,参与细胞信号传导。研究表明,OTOR在乳腺癌中高表达,并与细胞增殖、迁移和侵袭性相关,可能通过失活丝裂原活化蛋白激酶-细胞外信号调节激酶(MAPK-ERK)通路来影响肿瘤进展。 由于OTOR在多种生理和病理过程中的关键作用,它已成为药物设计的潜在靶点。研究人员正在探索针对OTOR的治疗方法,以期为治疗相关疾病提供新的策略。未来的研究将进一步揭示OTOR在人体健康和疾病中的作用,为开发新的治疗手段提供依据。
与传统IFN-α相比,IFN-ω具有更高的生物活性和更低的副作用,这使其在临床应用中更具优势。
重组人胰岛素原C肽类似物(Recombinant Human Proinsulin C-Peptide Analogue)是一种由35个氨基酸组成的非糖基化多肽链,分子量约为3.6 kDa。该蛋白在大肠杆菌中表达,纯度超过95%,通过SDS-PAGE和HPLC分析确认。 生物学功能 胰岛素原C肽是在胰岛素合成过程中由胰岛素原裂解产生的。在胰岛素合成过程中,C肽与胰岛素的A链和B链一起被释放出来。尽管C肽本身没有胰岛素的生物活性,但它在胰岛素合成和分泌的调控中起着重要作用。C肽的释放与胰岛素的释放成正比,因此常被用作评估胰岛素分泌的指标。 应用 重组人胰岛素原C肽类似物主要用于研究胰岛素的合成、分泌及其在糖尿病等代谢性疾病中的作用。它可用于SDS-PAGE和Western Blot等实验。此外,C肽在某些情况下也被用于评估胰岛β细胞的功能和胰岛素抵抗。 制备与储存 重组人胰岛素原C肽类似物以冻干粉的形式提供,通常在PBS缓冲液中冻干。建议在使用前用无菌蒸馏水或含有0.1% BSA的缓冲液复溶至0.1-1.0 mg/mL的浓度。
PACAP (6-38) 的水平变化与多种疾病相关,如抑郁症、焦虑症和神经退行性疾病。
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。
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