NP-EI作为一种多功能的神经肽,在神经内分泌调节、行为控制和神经解剖学分布方面展现出广泛的作用。
在人体复杂的内分泌调控网络中,肽酪氨酸酪氨酸(Peptide YY,PYY)是一种由肠道 L 细胞分泌的胃肠激素,它在调节食欲、能量平衡以及胃肠运动等多个生理过程中发挥着关键作用。 PYY 主要由结肠和直肠的 L 细胞产生,并在进食后大量释放进入血液循环。其氨基酸序列与神经肽 Y(NPY)具有较高的同源性,这种结构上的相似性使得 PYY 能够与 NPY 受体相互作用,从而发挥其生理效应。PYY 在人体内主要通过与下丘脑中的 Y2 受体结合来抑制食欲。当食物进入肠道后,肠道 L 细胞感知到营养物质的存在,开始分泌 PYY。随着 PYY 水平的升高,它通过血液循环作用于下丘脑,向大脑传递“饱腹感”的信号,从而减少食物的摄入量,这对于维持人体的能量平衡至关重要。 除了调节食欲,PYY 还对胃肠运动和分泌产生影响。它可以减缓胃的排空速度,延长食物在胃内的停留时间,使食物能够更充分地被消化和吸收。同时,PYY 还能抑制胰腺的外分泌,减少胰液的分泌量,这种调节作用有助于协调胃肠功能,维持消化系统的正常运转。 在临床研究中发现,PYY 的水平与肥胖和代谢综合征等疾病存在关联。
其在肠道中发挥关键作用,包括维持肠道屏障功能、调节水分和电解质平衡,以及抑制肿瘤发生。
重组小鼠 RANTES(Recombinant Mouse RANTES,也称 CCL5)是一种重要的趋化因子,属于 CC 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,通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度。 RANTES 的结构与功能 RANTES 是一种单链多肽,分子量约为 8 - 10kDa。重组小鼠 RANTES 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CCR1、CCR3 和 CCR5 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在免疫调节中的作用 RANTES 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。此外,RANTES 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。研究表明,RANTES 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 RANTES 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,从而加重炎症症状。
IL-1RA 还能够调节免疫反应,维持免疫系统的平衡,防止过度的免疫反应对机体造成损伤。
在人类细胞的复杂调控网络中,TSG(肿瘤抑制基因)扮演着至关重要的角色。这些基因的正常表达和功能对于维持细胞的正常生长、分化和凋亡至关重要,它们是细胞健康和组织稳态的关键守护者。 TSG通过多种机制抑制肿瘤的发生和发展。首先,它们可以调控细胞周期的进程,确保细胞在适当的时机进行分裂和增殖。例如,某些TSG能够抑制细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)的活性,从而阻止细胞进入有丝分裂期,避免过度增殖。其次,TSG还参与细胞凋亡的调控,当细胞受到损伤或发生基因突变时,TSG可以启动细胞凋亡程序,清除这些潜在的癌变细胞,防止肿瘤的形成。 在人类癌症中,TSG的突变或失活是常见的现象。许多肿瘤抑制基因的突变会导致它们的功能丧失,从而使细胞失去正常的生长调控,进而引发肿瘤的发生。例如,p53基因是人类中最著名的TSG之一,它在超过50%的癌症中发生突变或失活。p53基因的突变会导致细胞对DNA损伤的响应能力下降,细胞凋亡机制受损,从而促进肿瘤的发展。 为了更好地理解TSG在肿瘤发生中的作用,科学家们正在深入研究这些基因的调控机制和功能。
M-CSF 的研究对于血液病和免疫相关疾病的治疗有着深远的意义。
重组生物素化人FcRn蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcRn Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、药物研发以及自身免疫性疾病的研究中。FcRn(新生儿Fc受体)是一种关键的免疫调节分子,主要参与IgG抗体的转运和稳态维持,对免疫反应和抗体药物的药代动力学具有重要影响。 FcRn的功能与作用 FcRn是一种跨膜受体,主要表达于内皮细胞、上皮细胞和某些免疫细胞中。它通过与IgG抗体的Fc段结合,调节IgG的转运和代谢。在新生儿中,FcRn介导母体IgG的转运,为新生儿提供被动免疫保护。在成人中,FcRn通过保护IgG免受溶酶体降解,延长其半衰期,维持IgG的稳态。此外,FcRn还参与调节某些自身抗体的清除,影响自身免疫性疾病的发病机制。 重组生物素化FcRn蛋白的优势 重组生物素化人FcRn蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。
这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。
HSV-gB2 (498-505)是HSV-2糖蛋白B的一个关键片段,其序列通常为:RPKTKYKV。这一片段在HSV-2的感染过程中具有重要作用,特别是在病毒与宿主细胞的融合过程中。gB2 (498-505)能够与宿主细胞表面的受体结合,促进病毒的进入和感染。 免疫反应的关键区域 HSV-gB2 (498-505)在HSV-2的免疫反应中也起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主的免疫系统识别,激活特异性T细胞反应。具体来说,HSV-gB2 (498-505)能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并呈递给CD8+ T细胞,从而激活细胞毒性T细胞(CTLs)的免疫反应。这种免疫反应有助于清除病毒感染的细胞,减少病毒的传播。 疫苗研发中的应用 由于HSV-gB2 (498-505)的免疫原性,它被广泛应用于HSV疫苗的研发。基于HSV-gB2 (498-505)的疫苗能够诱导宿主产生特异性的T细胞免疫反应,提供对HSV-2感染的保护。这种疫苗策略不仅针对HSV-2的特定抗原,还能通过激活免疫系统提供更广泛的保护。
由于 Tuftsin 的免疫调节功能,它在临床应用中具有广泛的潜力。
Recombinant Mouse IGF-1(重组小鼠胰岛素样生长因子-1,简称IGF-1)是一种重要的多肽生长因子,属于胰岛素超家族。它在细胞增殖、分化、存活以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IGF-1通过与细胞表面的IGF-1受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和肌肉细胞。在组织修复过程中,IGF-1能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,IGF-1在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。IGF-1还具有抗凋亡作用,能够保护细胞免受损伤。 研究应用 重组小鼠IGF-1蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,IGF-1常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在神经干细胞培养中,IGF-1能够显著促进神经干细胞的增殖和分化,加速神经组织的修复。在组织工程中,IGF-1被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。
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