FGF-4通过与细胞表面的受体结合,激活一系列下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。
成纤维细胞生长因子23(FGF-23)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,主要由骨骼中的成骨细胞和骨细胞分泌。FGF-23在调节磷代谢和维生素D合成中发挥着关键作用,是维持全身矿物质平衡的重要激素。 FGF-23的结构与功能 FGF-23是一种分泌型蛋白,由251个氨基酸组成,其N端的信号肽引导其分泌到细胞外。FGF-23通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)和Klotho蛋白结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节磷代谢和维生素D合成。FGF-23的主要功能包括: 调节磷代谢:FGF-23能够抑制肾脏对磷的重吸收,增加尿磷排泄,从而降低血磷水平。 调节维生素D合成:FGF-23能够抑制肾脏中1α-羟化酶的活性,减少活性维生素D(1,25-二羟维生素D)的合成,从而降低血钙水平。 在生理过程中的作用 FGF-23在维持全身矿物质平衡中发挥着重要作用。它通过调节肾脏对磷的重吸收和维生素D的合成,确保血磷和血钙水平的稳定。此外,FGF-23还参与骨骼的矿化过程,对骨骼健康至关重要。 与疾病的关联 FGF-23的异常表达与多种疾病相关。
因此,未来的研究需要进一步优化TGF-β3的使用策略,以实现其在软骨修复中的最大效益。
Recombinant Mouse BRAK(重组小鼠BRAK,也称CXCL14)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 BRAK主要通过调节白细胞的迁移来发挥作用。它能够吸引激活的单核细胞和未成熟的树突状细胞,但对T细胞、B细胞、中性粒细胞或巨噬细胞没有趋化作用。这种选择性趋化特性使BRAK在调节特定免疫细胞的迁移和激活中具有重要作用,有助于维持免疫反应的平衡。此外,BRAK在正常组织中广泛表达,但在多种恶性肿瘤中表达下调,这表明它可能在肿瘤免疫监视中发挥作用。 研究应用 重组小鼠BRAK被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及肿瘤微环境中的免疫调节。例如,在研究中,BRAK被用于探索其在调节单核细胞和树突状细胞迁移中的作用,以及其在肿瘤发生和发展中的潜在机制。此外,BRAK在研究免疫细胞的激活和功能方面也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠BRAK通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达97%以上。
重组人 IL - 4 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。
A-779是一种特异性拮抗剂,针对G蛋白偶联受体Mas受体(Mas receptor),该受体是血管紧张素-(1-7)(Ang-(1-7))的特异性受体。Ang-(1-7)是肾素-血管紧张素系统(RAS)中的一个生物活性肽,与心血管稳态和水电解质平衡密切相关。 生物化学性质 A-779的分子式为C39H60N12O11,分子量为872.97。其氨基酸序列为DRVYIH-{d-Ala},其中d-Ala表示D型丙氨酸,这种修饰增强了其稳定性和特异性。A-779在水中的溶解度较高,但在乙醇中不溶,DMSO中溶解度也较高。 功能与作用 A-779通过特异性结合Mas受体,抑制Ang-(1-7)的生物效应。在体外实验中,A-779能够阻断Ang-(1-7)对血管平滑肌细胞(VSMCs)的保护作用,如抑制Ang-II诱导的炎症反应和细胞增殖。在体内实验中,A-779显著影响骨代谢相关指标,如骨特异性碱性磷酸酶(BALP)和I型胶原末端肽(CTX)等,表明其对骨骼健康的潜在影响。 研究进展 A-779在心血管疾病和骨质疏松症的研究中具有重要价值。
未来的研究需要进一步优化APC的使用策略,开发更安全、更有效的治疗方法。
在人类免疫系统的复杂网络中,IFN-γ R II(干扰素γ受体II)扮演着至关重要的角色。作为干扰素γ(IFN-γ)的主要受体之一,IFN-γ R II在调节免疫反应、抗病毒防御和抗肿瘤免疫中发挥着关键作用。 IFN-γ及其受体的作用机制 IFN-γ是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。它通过与其受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节免疫细胞的功能。IFN-γ R II是IFN-γ受体复合物的一部分,与IFN-γ R I共同组成功能性受体,介导IFN-γ的生物学效应。 IFN-γ通过激活JAK-STAT信号通路,增强免疫细胞的活性,促进巨噬细胞的吞噬作用,增强细胞毒性T细胞的杀伤能力,同时还能抑制病毒的复制和肿瘤细胞的生长。IFN-γ R II在这一过程中起着至关重要的作用,它不仅参与信号的传递,还通过调节受体的表达水平和活性,精细调控IFN-γ的生物学效应。 临床应用与研究进展 IFN-γ R II在多种疾病的治疗中具有重要的应用前景。在抗病毒治疗中,IFN-γ通过增强免疫细胞的抗病毒能力,帮助机体清除病毒感染。
开发出更有效的基于 IL - 9 的治疗策略,为人类健康提供新的保障。
在现代生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组人IL-1β(Human IL-1β, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1β的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1β的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1β的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
在琼脂糖凝胶电泳中,GoldenView 与核酸结合后能产生强烈的荧光信号,其灵敏度与溴化乙锭相当
成纤维细胞生长因子4(FGF-4)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-4在胚胎发育、组织修复和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 FGF-4的结构与功能 FGF-4是一种小分子多肽,由210个氨基酸组成,具有高度的保守性。它通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-4还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在胚胎发育中的作用 FGF-4在胚胎发育过程中发挥着关键作用。它能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。例如,在胚胎干细胞(ESC)中,FGF-4能够维持干细胞的自我更新能力,同时促进其向特定细胞类型的分化。此外,FGF-4还参与神经系统的发育,对神经细胞的增殖和分化具有重要影响。 在组织修复中的作用 FGF-4在组织修复和再生中也发挥着重要作用。
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