它通过作用于脂肪细胞上的GHSR-1a受体,促进脂肪的储存,并在一定程度上影响脂肪细胞的大小和数量。
生长抑制特异性蛋白6(GAS6)是一种分泌性维生素K依赖性蛋白,广泛参与细胞增殖、存活、迁移和黏附等生物学过程。GAS6通过与受体酪氨酸激酶(如AXL、TYRO3和MER)结合,激活下游信号通路,调节细胞的生理功能。Recombinant Human GAS6 Protein, His Tag(重组人GAS6蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究GAS6的功能和机制提供了强大的支持。 GAS6在多种细胞类型中表达,尤其是在血管内皮细胞、成纤维细胞和免疫细胞中。它通过与受体酪氨酸激酶结合,激活PI3K/Akt、MAPK和Ras等信号通路,从而调节细胞的存活、增殖和迁移。GAS6在血管生成、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常表达或功能失调与多种疾病密切相关,包括心血管疾病、肿瘤进展和神经退行性疾病。 重组人GAS6蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。His标签是一种广泛使用的亲和纯化标签,能够通过镍柱(Ni-NTA)或钴柱(Co-NTA)进行高效纯化,同时不影响蛋白的天然结构和功能。
其氨基酸序列在不同物种之间具有高度的保守性,这表明它在生物进化过程中一直扮演着重要的生理角色。
Substance P (7-11) 是一种由 P 物质(Substance P)衍生的五肽片段,包含 P 物质的第 7 至 11 位氨基酸。P 物质是一种广泛存在于中枢神经系统和外周神经系统中的十一肽神经肽,参与多种生理过程,包括疼痛感知、炎症反应、神经传递和情绪调节等。Substance P (7-11) 作为其关键活性片段,保留了 P 物质的部分生物活性,成为研究 P 物质功能的重要工具。 P 物质的生理功能 P 物质通过激活神经激肽 1 受体(NK1R)来调节多种生理功能。在疼痛感知方面,P 物质的释放可以增强神经元的兴奋性,促进疼痛信号的传递。此外,P 物质还参与调节炎症反应,通过与免疫细胞相互作用,促进炎症因子的释放。在情绪调节方面,P 物质与焦虑、抑郁等情绪状态密切相关,是研究情绪障碍的重要靶点。 Substance P (7-11) 的独特特性 Substance P (7-11) 作为 P 物质的关键片段,保留了 P 物质的部分生物活性,但其活性较完整的 P 物质有所降低。这种片段化的肽段在研究中具有独特的优势,例如更高的稳定性和更低的免疫原性。
研究表明,IGF-BP-2 可能通过调节 IGF 信号通路,促进肿瘤细胞的增殖和存活。
白细胞介素-4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在人类免疫系统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在人类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。
DLK1对神经元和胶质细胞的分化起着调节作用,影响神经系统的正常构建。
IL-3(白细胞介素-3)是一种重要的造血生长因子,主要由T细胞和肥大细胞产生,对造血干细胞和多种免疫细胞的增殖、分化和存活具有关键作用。IL-3在维持造血系统的正常功能和免疫反应中发挥着重要作用。 一、IL-3的结构与功能 IL-3是一种单链多肽,分子量约为15 kDa。它通过与其受体IL-3R结合,激活多种信号通路,促进细胞的增殖、分化和存活。IL-3R主要在造血干细胞、巨核细胞和肥大细胞等细胞类型中表达。IL-3能够支持多种造血细胞的生长,包括红细胞、粒细胞和巨核细胞的前体细胞。 二、IL-3在造血与免疫调节中的作用 IL-3在造血干细胞的增殖和分化中发挥着重要作用。它能够促进造血干细胞的扩增,增强其对其他生长因子的响应,从而维持造血系统的正常功能。此外,IL-3还参与调节免疫系统的发育,特别是在肥大细胞和巨核细胞的生成中。IL-3能够诱导肥大细胞的成熟和功能发挥,增强其脱颗粒和释放炎症介质的能力,从而在过敏反应和免疫防御中发挥作用。 三、IL-3在疾病中的作用 IL-3在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。
这些疾病通常由CD42b基因的突变引起,导致血小板粘附和聚集功能异常。
重组大鼠BRAK(Recombinant Rat BRAK,也称CXCL14)是一种重要的细胞因子,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。 结构与特性 重组大鼠BRAK是一种非糖基化的单链多肽,含有77个氨基酸,分子量约为9.4 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于95%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白在某些正常组织中以mRNA形式持续表达,具有吸引单核细胞的趋化活性,但对淋巴细胞、树突状细胞、中性粒细胞或巨噬细胞无趋化作用。 生物活性与功能 BRAK主要参与单核细胞衍生巨噬细胞的稳态调节,而非炎症反应。它通过趋化激活的单核细胞,参与免疫监视,例如招募树突状细胞。此外,BRAK在多种癌症中的基因表达发生改变,其在肿瘤发展中的作用正在被进一步研究。 应用与研究 重组大鼠BRAK广泛应用于细胞趋化性实验和免疫反应研究。其生物活性通过使用THP-1人单核细胞白血病细胞的趋化实验来衡量,ED50值约为1.043 ng/mL。这种蛋白可用于研究炎症机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。
这些方法可能包括使用重组TRAIL蛋白或TRAIL激动剂来增强肿瘤细胞的凋亡,从而提高癌症治疗的效果
白细胞介素-3(IL-3)是一种重要的细胞因子,在小鼠的造血和免疫调节中发挥着关键作用。通过研究小鼠IL-3,科学家们能够更好地理解其在免疫系统中的功能,并为人类相关疾病的研究提供重要参考。 IL-3的生物学功能 IL-3主要由活化的T细胞产生,是一种多效性细胞因子。它通过与其受体结合,促进多种造血细胞的增殖和分化,包括粒细胞、单核细胞、巨核细胞和红细胞的前体细胞。IL-3在维持骨髓造血功能中起着关键作用,能够支持造血干细胞的存活和增殖,促进其向成熟血细胞的分化。此外,IL-3还能增强免疫细胞的功能,如促进巨噬细胞的吞噬作用和自然杀伤细胞(NK细胞)的细胞毒性。 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。在小鼠模型中,IL-3的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 造血研究:通过在小鼠模型中研究IL-3的作用机制,科学家们可以更好地理解造血细胞的增殖和分化过程。IL-3能够促进骨髓造血功能的恢复,治疗骨髓衰竭和再生障碍性贫血等疾病。 免疫调节:IL-3在免疫调节中的作用使其成为研究自身免疫性疾病和炎症性疾病的重要工具。
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