未来结合基因编辑或纳米递送技术,有望优化BAFF相关疗法的靶向性与安全性。
CEF20是一种源自巨细胞病毒(CMV)pp65蛋白(495-503位)的HLA-A*0201限制性表位。其氨基酸序列为NLVPMVATV,分子量为943.16,分子式为C42H74N10O12S。 生物学功能 CEF20主要应用于免疫学研究,作为免疫反应的阳性对照肽池,用于检测和评估T细胞对特定抗原的反应。它在ELISPOT、细胞内细胞因子染色等免疫学检测中具有重要应用。 应用场景 免疫反应检测:CEF20可用于评估机体对CMV感染的免疫反应,通过检测特异性T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF20可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF20可用于检测CMV感染相关的T细胞免疫反应,辅助诊断CMV感染。 储存与运输 CEF20的储存条件为-20°C至-80°C,运输时通常采用冰袋运输。在使用前,需根据实验需求配制成适当浓度的溶液。 总结 CEF20作为一种重要的免疫学工具,广泛应用于巨细胞病毒相关研究和临床检测中。其特异性和稳定性使其成为评估免疫反应和开发新型疫苗的重要对照。
这些特性提示NP-EI可能在调节能量代谢、食欲和情绪等过程中具有潜在的治疗应用价值。
VEGF-D(血管内皮生长因子 - D,人源)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在淋巴管生成、血管生成以及组织修复中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF-D 是一种由 413 个氨基酸组成的多肽,主要由淋巴管内皮细胞和某些肿瘤细胞分泌。它通过与细胞表面的 VEGFR-2 和 VEGFR-3 受体结合,激活下游信号通路,从而调节淋巴管内皮细胞和血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF-D 在淋巴管生成和血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生淋巴管和血管的形成。 淋巴管生成与血管生成 VEGF-D 在淋巴管生成中起着至关重要的作用。它能够激活 VEGFR-3 受体,促进淋巴管内皮细胞的增殖和迁移,从而加速新生淋巴管的形成。这一过程对于维持组织的液体平衡和免疫功能至关重要。此外,VEGF-D 也能通过激活 VEGFR-2 受体,促进血管内皮细胞的增殖和迁移,参与血管生成过程。 疾病研究与应用 VEGF-D 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。
在犬类的炎症性疾病中,如皮肤炎症、关节炎等,炎症部位的MCP - 2水平通常显著升高。
Recombinant Mouse G-CSF(重组小鼠粒细胞集落刺激因子,简称G-CSF)是一种重要的细胞因子,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。它在造血、免疫调节以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用。 功能与作用 G-CSF主要通过促进骨髓中的粒细胞前体细胞增殖和分化,增加中性粒细胞的数量和功能,从而增强机体的免疫防御能力。在临床上,G-CSF被广泛用于治疗化疗引起的中性粒细胞减少症(neutropenia),帮助患者快速恢复中性粒细胞水平,降低感染风险。此外,G-CSF还参与组织修复和再生,例如在骨骼肌损伤后的修复过程中,G-CSF水平会显著升高,提示其在组织修复中可能发挥重要作用。 研究应用 重组小鼠G-CSF在研究中被广泛应用于探索其在造血、免疫调节和组织修复中的作用机制。例如,在动物模型中,G-CSF被用于研究其对中性粒细胞生成和功能的影响,以及其在缺血性损伤后的组织修复中的作用。此外,G-CSF在研究某些血液疾病和免疫缺陷疾病中也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠G-CSF通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。
β-Klotho敲除小鼠表现出早衰表型,重组蛋白补充可部分恢复线粒体功能。
Recombinant Human IL-7R alpha(重组人白细胞介素-7受体α链)是一种重要的细胞表面受体蛋白,属于Ⅰ型细胞因子受体家族,是IL-7受体的关键组成部分。IL-7R alpha主要表达于T细胞、B细胞前体及胸腺细胞等淋巴细胞表面,与共同γ链(common gamma chain, γc)共同组成IL-7的功能性受体复合物,介导IL-7对淋巴细胞发育、增殖和存活的关键调控作用。 重组人IL-7R alpha蛋白通常采用基因工程技术在哺乳动物细胞中表达,并经过亲和层析纯化,具有高纯度、高稳定性和良好的生物活性。该蛋白可用于体外受体结合实验、信号通路研究及药物筛选,帮助研究人员深入理解IL-7/IL-7R alpha信号轴在淋巴细胞发育和免疫稳态维持中的作用机制。 在疾病研究中,IL-7R alpha的功能异常与多种免疫缺陷疾病密切相关,如严重联合免疫缺陷病(SCID)和自身免疫性疾病。此外,IL-7R alpha在肿瘤免疫治疗中也显示出潜在的应用价值,例如通过调控IL-7信号通路增强T细胞活性和抗肿瘤免疫应答。
Biotinylated Mouse GUCY2C还可用于研究GUCY2C与其配体的相互作用。
在生物医学研究中,PDGF-AA(小鼠)作为一种重要的细胞生长因子,广泛参与细胞的增殖、迁移和分化过程。它在组织修复、胚胎发育和疾病发生中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和病理生理学的重要工具。 结构与功能 PDGF(血小板衍生生长因子)是一类多肽生长因子,由两个亚基组成,常见的亚基包括 A、B、C 和 D。PDGF-AA 是由两个 A 亚基组成的同源二聚体。它通过与细胞表面的 PDGFR-α 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、迁移和分化。PDGF-AA 在多种细胞类型中发挥作用,包括成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞。 组织修复与再生 PDGF-AA 在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,PDGF-AA 能够刺激成纤维细胞的增殖和迁移,加速胶原蛋白的合成和沉积,从而促进伤口的愈合。此外,PDGF-AA 还能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,有助于新生血管的形成,为伤口愈合提供必要的营养和氧气。 胚胎发育 在胚胎发育过程中,PDGF-AA 参与调控多种细胞的增殖和分化。它在胚胎的早期发育阶段起作用,影响器官和组织的形成。
在某些病理状态下,JAK2的异常激活可能导致细胞信号传导的紊乱。
重组人VSIG3(V-set and immunoglobulin domain-containing 3)蛋白是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,结合了VSIG3和His标签。VSIG3是一种细胞表面蛋白,主要参与免疫调节和细胞间相互作用,是免疫学和细胞生物学研究中的重要工具。 VSIG3的生物学功能 VSIG3是一种含有V-set和免疫球蛋白结构域的细胞表面蛋白,主要表达于免疫细胞和某些上皮细胞中。它通过与多种细胞表面分子相互作用,调节细胞间的信号传导和免疫反应。VSIG3在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在调节T细胞和B细胞的活化过程中。研究表明,VSIG3能够通过与CD80/CD86等共刺激分子相互作用,调节免疫细胞的活化和功能。 此外,VSIG3还参与调节炎症反应和组织修复过程。在炎症部位,VSIG3的表达能够调节免疫细胞的浸润和功能,从而影响炎症的发展和消退。因此,VSIG3被认为是免疫调节和炎症反应研究中的重要靶点。
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