藻苔金黄杆菌Chryseobacteriumtakakiaesp.nov.-赤芝(龙芝一号) -TLQP-30
未来的研究将进一步揭示其在人体复杂生理系统中的作用机制,为开发新型治疗策略提供理论基础。
重组小鼠 IL-17F 蛋白(His-Avi 标签)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素 - 17 家族。它在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持组织稳态中发挥着关键作用。IL-17F 与 IL-17A 具有相似的生物学功能,但其在某些疾病中的作用机制可能有所不同。 IL-17F 的生物学功能 IL-17F 主要由 Th17 细胞分泌,同时也可由其他免疫细胞产生。它通过与细胞表面的 IL-17 受体(IL-17R)结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而诱导多种炎症因子和趋化因子的表达。这些因子在炎症反应中起到重要作用,能够促进免疫细胞的募集和活化,增强宿主对病原体的防御能力。 与 IL-17A 类似,IL-17F 的过度表达也与多种自身免疫性疾病和慢性炎症相关,如银屑病、类风湿关节炎和炎症性肠病。然而,IL-17F 在某些疾病中的作用可能更为复杂。研究表明,IL-17F 在某些情况下可能具有抗炎作用,这表明其在免疫调节中具有双重功能。
它主要由活化的 CD4 + T 细胞产生,对多种免疫细胞的增殖、分化和功能发挥有着深远影响。
Recombinant Mouse Betacellulin(重组小鼠Betacellulin,简称BTC)是一种重要的细胞因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。它在多种细胞的增殖和分化过程中发挥关键作用,尤其是在胰腺β细胞的生长和再生中。 功能与作用 Betacellulin通过与EGF受体家族成员(如ErbB1和ErbB4)结合,激活下游信号通路,从而促进细胞增殖。研究表明,Betacellulin对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括视网膜色素上皮细胞、血管平滑肌细胞和成纤维细胞。此外,Betacellulin在胰腺β细胞的再生中也发挥重要作用,能够通过激活ErbB1和ErbB2受体,增加胰岛素受体底物-2(IRS-2)的表达,从而促进β细胞的增殖。 研究应用 重组小鼠Betacellulin被广泛应用于多种实验研究中。它可用于功能性实验、ELISA和Western Blot等。例如,在研究胰腺β细胞的再生过程中,Betacellulin被用于探究其对糖尿病小鼠模型的治疗效果。此外,Betacellulin还被用于研究其在不同组织中的表达模式和功能,以及在疾病发生发展中的作用。
在应用方面,重组小鼠 VEGF 164 蛋白被广泛用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。
Recombinant Rhesus IP - 10(重组恒河猴干扰素诱导蛋白 - 10)是一种重要的趋化因子,属于 CXC 趋化因子家族。IP - 10 主要由单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等产生,参与调节多种免疫细胞的迁移和功能。 生物学功能 IP - 10 是一种干扰素诱导蛋白,主要通过与其受体 CXCR3 结合,调节 T 细胞、单核细胞和树突状细胞的趋化性和活化。它能够吸引这些细胞向炎症部位聚集,增强其免疫监视和抗病毒功能。此外,IP - 10 还能够抑制血管生成,参与抗肿瘤免疫反应。 免疫调节与炎症反应 IP - 10 在炎症反应和免疫调节中起着重要作用。它能够诱导炎症细胞的聚集和活化,促进炎症因子的释放,从而放大炎症反应。在多种炎症性疾病中,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和多发性硬化症,IP - 10 的高水平表达与疾病的严重程度密切相关。此外,IP - 10 还参与调节免疫细胞的发育和功能,特别是在 T 细胞和树突状细胞的成熟过程中。 结构与稳定性 重组恒河猴 IP - 10 是一种约 10 kDa 的单链多肽,包含 98 个氨基酸残基。
在神经科学领域,CD24在神经细胞的发育和功能中也发挥着重要作用。
gp130(糖蛋白130)是一种重要的细胞表面受体,广泛参与细胞信号传导和免疫调节。它是多种细胞因子(如白细胞介素6,IL-6)的共同受体,通过激活JAK/STAT信号通路调节细胞增殖、分化、存活和免疫反应。Recombinant Human gp130(重组人gp130)作为一种高效的研究工具,为深入研究gp130的功能和机制提供了强大的支持。 gp130在多种细胞类型中表达,尤其是在免疫细胞和上皮细胞中。它通过与IL-6家族细胞因子结合,激活下游信号通路,调节细胞的生理功能。例如,gp130在免疫系统中调节炎症反应和免疫细胞的活化;在肝脏中参与急性期反应;在神经组织中调节神经元的存活和功能。此外,gp130的功能异常与多种疾病密切相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些类型的癌症。 重组人gp130蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然gp130的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与细胞因子的相互作用,揭示其在细胞信号传导中的作用机制。例如,通过体外实验可以评估gp130对IL-6家族细胞因子的亲和力,揭示其在细胞增殖和分化中的功能。
在病理状态下,PDGFRβ 的异常激活可能导致多种疾病,如动脉粥样硬化、纤维化和某些癌症。
流感病毒是一种高度变异的RNA病毒,能够引起严重的呼吸道感染。其中,流感A型病毒(Influenza A)是导致流感大流行的主要病原体。流感病毒的核蛋白(NP)是病毒复制和组装的关键成分,而NP(366-374)表位是流感A型病毒的一个重要免疫靶点,对于疫苗开发和免疫反应研究具有重要意义。 流感病毒核蛋白(NP)的功能 流感病毒的核蛋白(NP)是病毒粒子内部的重要结构蛋白,负责包裹病毒的RNA基因组。NP在病毒的复制、转录和组装过程中发挥着关键作用。它不仅维持病毒RNA的稳定性,还参与病毒RNA的运输和复制过程。此外,NP在病毒粒子的组装过程中也起到重要作用,确保病毒基因组能够正确包装到新合成的病毒粒子中。 NP(366-374)表位的免疫学意义 NP(366-374)是流感A型病毒核蛋白的一个关键表位,位于NP蛋白的第366至374位氨基酸。这一表位能够被宿主的免疫系统识别,尤其是被细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别。CTL通过识别NP(366-374)表位,能够特异性地杀死被流感病毒感染的细胞,从而阻止病毒的进一步传播。
在临床研究中,Vaspin水平的变化与多种代谢性疾病的发生和发展密切相关。
在细胞生物学和肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse Integrin αvβ3 Heterodimer Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠整合素αvβ3异二聚体蛋白,His-Avi标签)正成为探索整合素αvβ3功能和相关疾病机制的重要工具。 整合素αvβ3是一种重要的细胞表面受体,广泛参与细胞黏附、迁移、侵袭和血管生成等生理和病理过程。它通过与细胞外基质(ECM)成分(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)结合,调节细胞与基质之间的相互作用,促进细胞的运动和信号传导。在肿瘤学中,整合素αvβ3的异常表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和血管生成密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为整合素αvβ3蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠整合素αvβ3蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对整合素αvβ3蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。
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