科学家们正在探索更长效的Exendin-4类似物,以减少给药频率,提高患者的依从性。
重组人胰岛素原C肽类似物(Recombinant Human Proinsulin C-Peptide Analogue)是一种由35个氨基酸组成的非糖基化多肽链,分子量约为3.6 kDa。该蛋白在大肠杆菌中表达,纯度超过95%,通过SDS-PAGE和HPLC分析确认。 生物学功能 胰岛素原C肽是在胰岛素合成过程中由胰岛素原裂解产生的。在胰岛素合成过程中,C肽与胰岛素的A链和B链一起被释放出来。尽管C肽本身没有胰岛素的生物活性,但它在胰岛素合成和分泌的调控中起着重要作用。C肽的释放与胰岛素的释放成正比,因此常被用作评估胰岛素分泌的指标。 应用 重组人胰岛素原C肽类似物主要用于研究胰岛素的合成、分泌及其在糖尿病等代谢性疾病中的作用。它可用于SDS-PAGE和Western Blot等实验。此外,C肽在某些情况下也被用于评估胰岛β细胞的功能和胰岛素抵抗。 制备与储存 重组人胰岛素原C肽类似物以冻干粉的形式提供,通常在PBS缓冲液中冻干。建议在使用前用无菌蒸馏水或含有0.1% BSA的缓冲液复溶至0.1-1.0 mg/mL的浓度。
它不仅在代谢调节中发挥关键作用,还可能参与免疫系统和神经系统的功能调节。
心肌钙蛋白 - 1(CT - 1)是一种重要的细胞因子,属于转化生长因子 - β(TGF - β)超家族。它在人体心血管系统和代谢过程中发挥着关键的调节作用。CT - 1主要由心肌细胞和血管内皮细胞产生,参与调节心血管功能和组织修复。 CT - 1的生物学功能 CT - 1通过与其特异性受体结合发挥作用,主要调节心血管系统的功能。它能够促进心肌细胞的增殖和存活,增强心肌收缩力,从而维持心脏的正常功能。此外,CT - 1还能调节血管内皮细胞的功能,促进血管新生和血管修复,改善血液循环。在代谢方面,CT - 1能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解,从而在能量平衡中发挥重要作用。 CT - 1与疾病 CT - 1在多种心血管疾病和代谢性疾病中表现出异常的表达水平。例如,在心肌梗死、心力衰竭和高血压等疾病中,CT - 1的水平往往显著升高。这表明CT - 1可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,CT - 1能够刺激心肌细胞的增殖和存活,减轻心肌损伤,从而在心脏修复和再生中发挥保护作用。
DNAMarkerIplus在4℃条件下可稳定保存3个月-20℃下可长期保存这种稳定性确保可靠性
BDC2.5 Mimotope 1040-31 是一种强激动肽(mimotope),专门用于激活糖尿病T细胞克隆BDC2.5。这种多肽对BDC2.5 T细胞受体(TCR)转基因(Tg+)T细胞具有特异性,能够有效刺激这些细胞,并使其对mimotope产生良好反应。其氨基酸序列为YVRPLWVRME,分子量约为1348.6 Da。 一、BDC2.5 Mimotope 1040-31 的作用机制 BDC2.5 Mimotope 1040-31 通过与BDC2.5 T细胞的TCR结合,模拟天然抗原表位的结构和功能,从而激活这些T细胞。这种激活作用对于研究1型糖尿病(T1D)中胰岛β细胞的自身免疫性破坏具有重要意义。在T1D中,自身反应性T细胞攻击并破坏胰岛β细胞,导致胰岛素分泌不足。 二、BDC2.5 Mimotope 1040-31 在研究中的应用 BDC2.5 Mimotope 1040-31 广泛应用于1型糖尿病的研究,特别是在TCR转基因模型(BDC2.5)中。它有助于研究抗原呈递机制,以及自身反应性T细胞如何识别和攻击胰岛β细胞。
调节 PYY(3-36)的水平或其作用机制,可能为糖尿病等代谢疾病的治疗提供新的思路。
MCP-1(单核细胞趋化蛋白-1,Monocyte Chemoattractant Protein-1),也称为CCL2,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-1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-1的结构与功能 MCP-1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-1的主要受体是CCR2,该受体广泛表达在单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-1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-1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-1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。
通过调节 IL - 36RA 的活性,可以有效控制炎症反应,减轻组织损伤,促进疾病缓解。
TGF - β1(转化生长因子 - β1)在小鼠模型中是极具研究价值的细胞因子。它广泛存在于小鼠的多种组织和细胞中,如免疫细胞、上皮细胞、成纤维细胞等,对小鼠的生长发育、组织修复、免疫调节等生理过程起着关键作用。 在组织修复方面,TGF - β1能促进细胞增殖和迁移,加速受损组织的愈合。它还能调节细胞外基质的合成与降解,维持组织结构的稳定。例如,在小鼠皮肤损伤模型中,TGF - β1的表达显著增加,推动了皮肤细胞的再生和胶原蛋白的合成,使伤口得以快速修复。 在免疫调节上,TGF - β1可抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡。它能诱导调节性T细胞(Tregs)的生成,增强免疫耐受,防止自身免疫性疾病的发生。在小鼠实验性自身免疫性脑脊髓炎模型中,TGF - β1的水平与疾病严重程度呈负相关,其通过调节Tregs的功能来减轻炎症反应。 此外,TGF - β1在小鼠胚胎发育中也至关重要。它参与调控器官形成和组织分化,确保胚胎正常发育。然而,TGF - β1信号通路异常可能导致多种疾病。
尽管IFN-γ在大鼠免疫系统中的作用已被广泛研究,但其复杂的信号传导机制仍有许多未知之处。
在免疫学和炎症研究领域,细胞因子的多样性及其功能的复杂性一直是科学家们探索的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36γ(Recombinant Mouse IL - 36γ)作为一种重要的免疫调节因子,正逐渐成为研究的焦点。 IL - 36γ 的结构与功能 IL - 36γ 是 IL - 1 超家族的成员之一,其基因编码的前体蛋白经过剪切后,形成具有生物活性的成熟蛋白。重组小鼠 IL - 36γ 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。这种细胞因子主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。 在炎症反应中的作用 重组小鼠 IL - 36γ 在炎症反应中发挥着关键作用。它能够显著促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,增强炎症反应的强度和持续时间。研究表明,IL - 36γ 在多种炎症相关疾病中表现出显著的活性,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。在皮肤炎症模型中,IL - 36γ 能够激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度,从而加剧炎症症状。
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