在心血管疾病研究中,ANGPTL3的异常表达与动脉粥样硬化等心血管疾病密切相关。
MIP-1β(巨噬细胞炎症蛋白-1β,Macrophage Inflammatory Protein-1β),也称为CCL4,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MIP-1β广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、单核细胞、树突状细胞和某些T细胞亚群。 MIP-1β的结构与功能 MIP-1β是一种小分子蛋白,由69个氨基酸组成,分子量约为7.8kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MIP-1β的主要受体包括CCR1、CCR3和CCR5,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如巨噬细胞、单核细胞、树突状细胞和T细胞。 在免疫细胞迁移中的作用 MIP-1β在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引巨噬细胞、单核细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MIP-1β的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 除了促进免疫细胞的迁移,MIP-1β还参与调节免疫细胞的激活和功能。
IGF-I 水平的异常升高可能与某些癌症的发生有关,因为 IGF-I 可以促进癌细胞的增殖和存活。
在细胞因子受体家族中,白细胞介素 - 2 受体γ链(IL-2 R gamma,又称 CD132)是一个关键的成员。重组食蟹猴 IL-2 R gamma 蛋白的出现,为深入研究这一受体的功能及其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。 IL-2 R gamma 是一种共用的细胞因子受体链,它在多种细胞因子受体复合物中发挥着重要作用。除了 IL-2 受体,IL-2 R gamma 还参与构成 IL-4、IL-7、IL-9、IL-15 和 IL-21 受体复合物。这些细胞因子在免疫系统中具有广泛的生物学功能,包括调节 T 细胞和 B 细胞的增殖、分化,以及促进自然杀伤细胞(NK 细胞)和细胞毒性 T 淋巴细胞(CTL)的活性。IL-2 R gamma 在这些受体复合物中起着信号传导的关键作用,通过与相应的细胞因子结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应。 重组食蟹猴 IL-2 R gamma 蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-2 R gamma 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。
在细胞培养中,bFGF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。
重组小鼠白细胞介素 - 6(Recombinant Mouse IL - 6 Protein)是一种多功能细胞因子,在免疫系统和炎症反应中发挥着重要的调节作用。它通过调节多种免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 IL - 6 的结构与功能 IL - 6 是一种单链多肽,分子量约为21 - 28kDa。重组小鼠 IL - 6 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 IL - 6 受体(IL - 6R)结合,激活下游的信号通路,调节免疫细胞的活性和功能。 在免疫反应中的作用 IL - 6 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够促进 B 细胞的增殖和分化,增强抗体的产生,从而增强体液免疫反应。此外,IL - 6 还能够调节 T 细胞的分化和功能,特别是促进 Th17 细胞的分化,增强细胞免疫反应。IL - 6 还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 IL - 6 在炎症反应中也发挥着关键作用。
重组猪 IL-1β 是一种极具研究价值和应用潜力的细胞因子。
Recombinant Mouse IL-11 Protein(重组小鼠白细胞介素-11,简称IL-11)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。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 IL-11通过与细胞表面的IL-11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、神经细胞和造血干细胞。在组织修复过程中,IL-11能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,IL-11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。IL-11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IL-11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,IL-11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,在骨髓细胞培养中,IL-11能够显著促进造血干细胞的增殖和分化,加速血液系统的恢复。在组织工程中,IL-11被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。
通过优化其结构,科学家们能够设计出具有更高选择性和活性的类似物,从而提高药物的疗效和安全性。
心钠肽(Atrial Natriuretic Peptide,ANP)是一种由心房肌细胞分泌的多肽激素,广泛存在于哺乳动物中,包括人类和猪。ANP在调节心血管功能、维持体液平衡和降低血压中发挥着重要作用。由于人类和猪的ANP在氨基酸序列上具有高度相似性,猪的ANP常被用于研究人类心血管疾病,为跨物种研究提供了重要的模型。 ANP的结构与功能 ANP是一种由28个氨基酸组成的多肽,其序列在不同物种间高度保守。人类和猪的ANP在氨基酸序列上几乎完全相同,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。ANP通过其特异性受体——ANP受体(ANPR)发挥作用,该受体属于鸟苷酸环化酶受体家族,广泛分布于肾脏、血管平滑肌细胞和心肌细胞中。 心血管调节 ANP在心血管调节中发挥着重要作用。它能够通过激活ANPR,增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的水平,从而引起血管平滑肌的舒张,降低血压。此外,ANP还能够促进肾脏对钠和水的排泄,减少血容量,进一步降低血压。这些特性使ANP在调节心血管功能和维持体液平衡中具有重要作用,特别是在心力衰竭和高血压等疾病中。
它能够激活免疫细胞,如树突状细胞、巨噬细胞和T细胞,促进炎症因子的释放,从而增强免疫反应。
Biotinylated Mouse PSMA(生物素标记的小鼠前列腺特异性膜抗原)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于前列腺癌的研究、诊断和治疗开发中。前列腺特异性膜抗原(PSMA)是一种跨膜蛋白,主要表达于前列腺上皮细胞,尤其在前列腺癌细胞中高表达,且随着肿瘤的进展和去势抵抗性前列腺癌(CRPC)的发生,其表达水平进一步升高。因此,PSMA已成为前列腺癌诊断和靶向治疗的重要标志物。 生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse PSMA在多种实验中表现出色。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测PSMA在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察PSMA的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在前列腺癌细胞系中,Biotinylated Mouse PSMA可以帮助追踪PSMA的表达变化,揭示其在肿瘤细胞增殖、侵袭和转移中的作用机制。
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