青蓝科奇氏游动菌青蓝亚种-可可乳杆菌-酿酒酵母SHMCCD54881
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。
白细胞介素 - 9(IL - 9)是一种多功能的细胞因子,在人体免疫系统中扮演着复杂的角色。它主要由 T 辅助细胞(Th)产生,尤其是 Th9 和 Th22 细胞,这些细胞在不同的免疫应答过程中发挥着重要作用。 IL - 9 的生物学功能 IL - 9 对多种免疫细胞具有广泛的调节作用。它能够促进 T 细胞的增殖和存活,特别是调节性 T 细胞(Tregs),这些细胞在维持免疫耐受和防止自身免疫疾病中起着关键作用。此外,IL - 9 还可以刺激肥大细胞和嗜碱性粒细胞的活化,增强它们的脱颗粒和细胞因子分泌能力,从而在过敏反应和寄生虫感染中发挥作用。 临床研究与应用 在临床研究中,重组人 IL - 9(Human IL - 9)的应用前景备受关注。通过基因工程技术生产的重组人 IL - 9,具有与天然 IL - 9 相似的生物活性,可用于研究其在不同疾病中的作用机制。例如,在过敏性疾病中,IL - 9 的水平往往升高,这表明它可能参与了过敏反应的发生和发展。通过阻断 IL - 9 的信号通路,有望开发出新的抗过敏治疗策略。
PACAP (6-38) 的水平变化与多种疾病相关,如抑郁症、焦虑症和神经退行性疾病。
Fibrinogen-Binding Peptide(纤维蛋白原结合肽)是一种能够特异性结合纤维蛋白原的多肽,具有抗血小板聚集和抗血栓形成的潜力。其常见序列包括EHIPA(Glu-His-Ile-Pro-Ala)和GRGDSP(Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro)等,这些序列通过与纤维蛋白原上的特定受体位点结合,发挥其生物学功能。 作用机制 Fibrinogen-Binding Peptide主要通过其核心序列与细胞表面的整合素受体特异性结合。整合素是一类跨膜蛋白受体家族,参与细胞与细胞外基质的黏附、细胞迁移和信号传导等重要生理过程。当该肽与整合素结合后,能够竞争性抑制纤维蛋白原与整合素的结合,从而干扰血小板的聚集和血栓的形成。此外,它还能抑制血小板对其他配体(如氟噻嗪)的粘附。 应用前景 在心血管疾病治疗研究方面,Fibrinogen-Binding Peptide及其衍生物展现出潜在的应用前景。基于该肽开发的抗血小板聚集药物正处于临床试验阶段,有望为血栓性疾病的治疗提供新的策略。
脱氧腺苷三磷酸(dATP)是DNA合成中的关键核苷酸之一,广泛应用于分子生物学的多种实验中即用型溶液
白细胞介素 - 15(IL - 15)是一种重要的免疫调节细胞因子,在人体免疫系统中发挥着关键作用。它主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和成纤维细胞产生,参与调节多种免疫细胞的增殖、分化和存活。 IL - 15的生物学功能 IL - 15的主要功能是促进免疫细胞的增殖和存活。它能够刺激自然杀伤细胞(NK细胞)和细胞毒性T细胞(CTLs)的发育和活化,增强它们的细胞毒性,从而有效清除病毒感染的细胞和肿瘤细胞。此外,IL - 15还能促进调节性T细胞(Tregs)的存活和功能,维持免疫系统的平衡。在造血过程中,IL - 15能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进血细胞的生成。 重组人IL - 15(His)的应用 重组人IL - 15(His)是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 15相似的生物活性。它在临床研究中具有广泛的应用前景。在肿瘤治疗中,重组人IL - 15(His)能够增强NK细胞和CTLs的活性,从而抑制肿瘤的生长和转移。研究表明,IL - 15可以作为一种新型的免疫治疗药物,用于治疗多种癌症,如黑色素瘤、肺癌和乳腺癌等。
FGF-4已被用于开发新型的生物材料和组织修复支架,以促进受损组织的再生和功能恢复。
T7 DNA连接酶是一种来源于T7噬菌体的ATP依赖型双链DNA连接酶,广泛应用于分子克隆和基因工程。它能够高效催化双链DNA中相邻的5'磷酸和3'羟基之间形成磷酸二酯键,特别适合连接黏性末端。 工作原理 T7 DNA连接酶通过ATP提供能量,连接双链DNA的黏性末端。它对黏性末端的连接效率极高,但对平末端的连接能力较弱。在反应体系中加入高浓度PEG 6000(≥20% w/v)可以显著提高其对平末端的连接活性。 特点 高效连接黏性末端:T7 DNA连接酶对黏性末端的连接效率极高,尤其适合需要快速连接黏性末端的应用。 反应条件温和:最佳反应温度为25℃,反应缓冲液中通常包含ATP、MgCl₂和PEG 6000。 不连接平末端:在典型反应条件下,T7 DNA连接酶不会催化平末端的连接,因此在需要区分黏性末端和平末端连接时,T7 DNA连接酶是一个理想的选择。 应用 T7 DNA连接酶广泛应用于以下领域: 分子克隆:用于连接由限制性内切酶切割产生的黏性末端DNA片段。 DNA修复:用于修复双链DNA中的切刻(nick)。
UBE2K在细胞内蛋白质降解过程中发挥着关键作用,其功能的正常与否直接影响细胞的健康和稳定。
重组人神经调节蛋白 - 1β2(Recombinant Human NRG1 - β2 Protein)是神经调节蛋白 - 1(NRG1)家族的重要成员,具有重要的生物学功能。它在神经系统的发育、心血管系统的形成以及多种生理过程中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 生物学功能 NRG1 - β2 是一种分泌性蛋白,主要通过与表皮生长因子受体家族(ErbB)结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。它在神经系统的发育中发挥重要作用,能够促进神经元的分化、突起生长和突触形成。此外,NRG1 - β2 还在心血管系统的发育中表现出显著的活性,能够促进心肌细胞的增殖和分化,维持心血管系统的稳态。 重组蛋白的制备 重组人 NRG1 - β2 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。通过在蛋白的 C - 末端添加 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料,可用于多种研究应用,包括体外细胞实验和体内动物模型。
IL - 1β是一种关键的促炎细胞因子,在马类的免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在人体中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。GM-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究和临床应用中的重要分子。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 在生理过程中的作用 GM-CSF在维持正常造血功能中发挥着重要作用。它能够促进骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞增殖和分化,生成成熟的中性粒细胞和巨噬细胞,从而维持外周血中这些细胞的正常水平。
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