因此,TRAIL R2被认为是TRAIL诱导凋亡的主要受体之一。
TP508是一种由23个氨基酸组成的非蛋白水解凝血酶肽,代表凝血酶分子受体结合结构域的一部分。它在医学和生物学研究中展现出多种重要的生物学功能,特别是在促进血管再生、组织修复和抗炎方面。 作用机制 TP508的主要作用机制包括激活内皮型一氧化氮合酶(eNOS),从而刺激一氧化氮(NO)的生成。NO是一种重要的信号分子,能够调节血管舒张、抑制血小板聚集和血管平滑肌细胞增殖。此外,TP508能够激活内皮细胞和干细胞,促进血管生成和组织再生。它还可以作为凝血酶作用的拮抗剂,通过与精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)及整合素αvβ3相关的机制,抑制凝血酶诱导的细胞收缩和增殖等反应。 研究进展 在辐射损伤修复方面,体外实验表明,TP508能够缓解辐射诱导的内皮功能障碍和NO信号缺失,通过减弱eNOS表达的下调,逆转辐射对内皮细胞的负面影响,并刺激受辐射细胞中NO的生成。体内实验显示,在雄性CD-1小鼠接受辐射暴露后,给予TP508治疗可减少辐射对内皮细胞造成的损伤,显著提高小鼠的存活率。此外,TP508还能加速辐射诱导的DNA双链断裂的修复,恢复内皮细胞NO生成及血管管腔形成能力。
在动物模型中,PACAP (6-38) 的研究为理解这些疾病的发病机制提供了重要线索。
FGFR-1α (IIIc)-Fc是一种重组蛋白,由人源成纤维细胞生长因子受体1α(FGFR-1α)的IIIc亚型的胞外结构域与人免疫球蛋白G(IgG)的Fc段融合而成。这种融合蛋白在生物医学研究中具有重要的应用价值,主要用于研究FGF信号通路以及相关疾病的机制。 FGFR-1α (IIIc)-Fc的结构与功能 FGFR-1α是成纤维细胞生长因子受体(FGFR)家族的重要成员,广泛参与细胞的增殖、分化、存活和迁移等生理过程。FGFR-1α的IIIc亚型主要在内皮细胞和某些上皮细胞中表达,对血管生成和组织修复至关重要。通过与多种成纤维细胞生长因子(FGFs)结合,FGFR-1α激活下游信号通路,调节细胞行为。 FGFR-1α (IIIc)-Fc的应用 研究FGF信号通路:FGFR-1α (IIIc)-Fc可以作为研究FGF信号通路的工具蛋白。它能够结合并中和游离的FGFs,从而抑制FGF信号通路的激活。这种特性使其成为研究FGF在细胞增殖、分化和迁移中作用的理想工具。 疾病模型研究:在多种疾病中,FGF信号通路的异常激活与疾病的发生和发展密切相关。
tPA是一种丝氨酸蛋白酶,主要功能是将纤溶酶原转化为纤溶酶,从而溶解血栓。
在肿瘤免疫学研究中,特异性抗原的识别和呈递是激活免疫系统攻击肿瘤细胞的关键环节。Recombinant Biotinylated Human AFP (HLA-A02:01) Complex Protein(重组生物素标记的人AFP(HLA-A02:01)复合物蛋白)作为一种创新的实验工具,为研究肿瘤特异性T细胞反应提供了重要的支持。 甲胎蛋白(AFP)是一种在肝细胞癌等多种肿瘤中高表达的肿瘤抗原。HLA-A*02:01是人类白细胞抗原(HLA)中的一种常见类型,能够结合并呈递AFP抗原肽,从而激活细胞毒性T细胞(CTL)对肿瘤细胞的攻击。通过生物素标记和链霉亲和素(Streptavidin)系统,这种重组蛋白可以形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力,从而用于检测和分析AFP特异性T细胞。 这种重组生物素标记的AFP(HLA-A*02:01)复合物蛋白具有多种应用价值。首先,它可用于筛选和鉴定能够识别AFP抗原肽的T细胞。通过流式细胞术等技术,研究人员可以快速检测患者外周血或肿瘤组织中的AFP特异性T细胞,从而评估患者的免疫反应状态。
重组食蟹猴 LILRB4 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具。
Recombinant Human PSMP Protein, hFc Tag 是一款兼具趋化活性与免疫调控功能的新型细胞因子工具。PSMP(PC3-secreted microprotein,又称 C19orf77)由 HEK293 真真核表达系统分泌,覆盖成熟肽段 Ala23-Leu125,C 端融合人 IgG1 Fc,形成约 36 kDa 的稳定二聚体。经 Protein A 和分子筛两步纯化,SEC-MALS 证实单体/二聚体比例>95%,内毒素<0.05 EU/µg。ELISA 与 SPR 均显示其与 CCR2 的 KD 约 0.9 nM,可有效募集 THP-1 细胞:Transwell 实验中 10 ng/mL 即可诱导 3.5 倍迁移指数,EC₅₀≈2.1 ng/mL;体外极化实验表明,100 ng/mL PSMP-hFc 可在 48 h 内将 M0 巨噬细胞向 M2 表型推进,CD206 表达提升 2.8 倍,IL-10 分泌量升高 4 倍,提示其在抗炎与组织修复中的关键作用。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减。
重组人FZD10蛋白可用于研究肿瘤细胞的信号传导变化,为开发新的癌症治疗策略提供理论基础。
磁珠法动物RNA提取试剂盒是一种专为动物组织和细胞样本设计的高效RNA提取工具。它利用磁珠表面修饰的硅胶膜技术,通过磁力分离和洗涤步骤,快速提取高纯度的总RNA,包括mRNA、rRNA和小RNA。 工作原理 磁珠法动物RNA提取试剂盒的核心在于其磁珠表面修饰的硅胶膜。在特定的盐浓度下,RNA能够特异性地结合到硅胶膜上,而杂质则被去除。通过磁力架的作用,磁珠与溶液快速分离,经过洗涤去除残留杂质后,用低盐或水洗脱RNA。 优势 高纯度:提取的RNA纯度高,无蛋白和基因组DNA污染,适合多种下游实验。 快速高效:整个提取过程仅需30分钟,操作简便。 适用范围广:适用于多种动物组织和细胞样本,包括小鼠、大鼠、兔子等。 无需有毒试剂:无需使用苯酚、氯仿等有毒试剂,操作更安全。 应用场景 提取的RNA可用于多种分子生物学实验,包括: 基因表达分析:如RT-qPCR、Northern blot。 高通量测序:如RNA-seq、miRNA-seq。 cDNA文库构建:用于基因克隆和功能研究。 体外翻译:用于研究基因表达和蛋白质合成。
TRAIL R1主要通过与TRAIL结合,激活细胞内的凋亡信号通路,诱导肿瘤细胞死亡。
MCP-2(单核细胞趋化蛋白-2,Monocyte Chemoattractant Protein-2),也称为CCL8,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。MCP-2广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 MCP-2的结构与功能 MCP-2是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MCP-2的主要受体包括CCR1、CCR2和CCR5,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-2在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些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,MCP-2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。 在炎症反应中的作用 MCP-2不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。
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