幻灯二1

三孢布拉霉SHMCCD64382=ATCC14059=NRRLA-9216=NRRL2895-酸土脂环芽孢杆菌-白地霉SHMCCD54145

IL-2还能增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,提高其对肿瘤细胞和病毒感染细胞的杀伤能力。

PACAP-Related Peptide(PRP),即 PACAP 相关肽,是一种在神经内分泌系统中具有潜在重要功能的肽类物质。尽管目前对 PRP 的研究仍在不断深入,但它已经展现出在多种生理过程中的独特作用,尤其是在调节神经活动和内分泌功能方面。 PRP 最初是从人类基因组中发现的,它与著名的神经肽 PACAP(Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide,腺苷酸环化酶激活多肽)具有高度的序列同源性。这种同源性表明 PRP 可能在某些生理功能上与 PACAP 相似,但 PRP 也有其独特的生物学特性。 在神经系统中,PRP 可能参与调节神经元的存活、增殖和分化。它通过与特定的受体结合,影响神经信号的传递和神经网络的形成。此外,PRP 还可能在应激反应中发挥作用,帮助神经系统应对各种内外部的刺激,维持神经系统的稳定性和适应性。 在内分泌系统方面,PRP 的作用机制尚不完全清楚,但有研究表明它可能影响激素的分泌。例如,PRP 可能通过调节下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA 轴)的活动,影响应激激素的释放。

重组小鼠 M-CSF 通过基因工程技术生产,带有 His 标签,便于纯化和检测。

在现代生物医学研究中,白细胞介素-1受体拮抗剂(IL-1RA)作为一种重要的抗炎因子,广泛应用于炎症性疾病和自身免疫性疾病的治疗。通过HEK 293细胞表达技术生产的重组人IL-1RA(Human IL-1RA, HEK 293-expressed),为研究人员和临床医生提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1RA的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1RA的生物学功能 IL-1RA是一种天然的抗炎蛋白,主要由多种细胞产生,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它通过与IL-1受体结合,竞争性地阻断IL-1α和IL-1β的信号传导,从而抑制IL-1介导的炎症反应。IL-1RA在调节免疫反应中起着关键作用,能够减轻炎症细胞的招募和活化,减少炎症因子的释放,从而缓解炎症症状。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:HEK 293细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1RA的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1RA的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。

重组猪 IL-1RA 的研究也为开发新型抗炎药物提供了理论基础和实验依据。

Biotinylated Mouse CD7 Protein, hFc Tag(生物素标记的小鼠CD7蛋白,带人免疫球蛋白Fc标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究中。CD7是一种共表达于T细胞、自然杀伤(NK)细胞和某些造血干细胞表面的跨膜蛋白,参与免疫细胞的发育、激活和信号传导。通过生物素标记和人免疫球蛋白Fc标签的添加,该蛋白在实验中具有更高的灵敏度和应用价值。 生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse CD7 Protein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CD7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CD7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,在研究T细胞发育过程中,CD7的表达水平与T细胞的成熟阶段密切相关,Biotinylated Mouse CD7 Protein可以帮助追踪CD7的表达变化,揭示其在T细胞发育中的作用机制。

重组大鼠 SDF - 1β 是一种 8.4 kDa 的蛋白质,包含 72 个氨基酸残基。

Recombinant Mouse IL-10 Protein(重组小鼠白细胞介素-10,简称IL-10)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、抗炎、抗病毒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-10通过与细胞表面的IL-10受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-1β和IL-6)的产生,从而减轻炎症反应。此外,IL-10还能够增强抗病毒反应,促进调节性T细胞(Tregs)的活性,从而维持免疫平衡。在组织修复过程中,IL-10能够促进细胞的增殖和分化,加速伤口愈合。 研究应用 重组小鼠IL-10蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和再生医学等领域的研究。在细胞实验中,IL-10被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-10能够显著抑制巨噬细胞的促炎反应,增强其抗炎功能。在炎症研究中,IL-10被用于探索其在慢性炎症和自身免疫性疾病中的作用机制。

在生理状态下,JAK2的磷酸化和信号传导是细胞对外界刺激做出反应的重要机制。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。它在人体的免疫系统中扮演着核心角色,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病研究与应用 TNF-α 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,TNF-α 可能通过促进肿瘤细胞的增殖和存活,影响肿瘤的进展。

在基础研究中,重组 IL - 4 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化、细胞因子网络调控中的具体机制。

TGF - β2(转化生长因子 - β2)是小鼠体内一种重要的细胞因子,在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它广泛分布于小鼠的多种细胞和组织中,包括成纤维细胞、内皮细胞、免疫细胞等,通过与特定的细胞表面受体结合,启动一系列细胞内信号传导通路,进而调节基因表达。 在胚胎发育阶段,TGF - β2对小鼠的器官形成和组织分化至关重要。它参与调控细胞的增殖、迁移和分化,确保胚胎的正常发育。例如,在小鼠的心脏发育过程中,TGF - β2信号通路的激活对于心肌细胞的分化和心脏结构的形成起着不可或缺的作用。 在组织修复和再生方面,TGF - β2同样发挥着重要作用。当小鼠组织受到损伤时,TGF - β2能够促进细胞外基质的合成和细胞的增殖,加速伤口愈合。在小鼠皮肤损伤模型中,TGF - β2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,有助于恢复皮肤的完整性。 在免疫系统中,TGF - β2具有免疫调节功能。它可以抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。

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