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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。
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。
TAFA-2蛋白含有保守的半胱氨酸残基,与CC趋化因子家族成员MIP-1α有远缘关系。
Eotaxin-2(嗜酸性粒细胞趋化因子-2),也称为CCL24,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,主要通过调节嗜酸性粒细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。Eotaxin-2广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、单核细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 Eotaxin-2的结构与功能 Eotaxin-2是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。Eotaxin-2的主要受体是CCR3,该受体广泛表达在嗜酸性粒细胞、单核细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 Eotaxin-2在嗜酸性粒细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在过敏反应和寄生虫感染中,Eotaxin-2的释放能够引导嗜酸性粒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 Eotaxin-2不仅促进嗜酸性粒细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强嗜酸性粒细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质,如组胺和细胞毒性蛋白。
在基础研究中,BNP (1-32) 被广泛用于研究心血管系统的生理和病理机制。
牛源碱性成纤维细胞生长因子(FGF-basic,bFGF)是一种多功能的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。bFGF在细胞增殖、分化、迁移和存活中发挥着重要作用,是生物医学研究和临床应用中的重要分子。 bFGF的结构与功能 bFGF是一种小分子多肽,由155个氨基酸组成,具有高度的保守性。它通过与细胞表面的成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。bFGF还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在生理过程中的作用 bFGF在多种生理过程中发挥着关键作用。例如,在胚胎发育过程中,bFGF能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。在组织修复过程中,bFGF的表达显著增加,它能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速伤口愈合和组织再生。此外,bFGF还参与血管生成,对维持血管的完整性和功能具有重要意义。 在疾病治疗中的应用 bFGF在疾病治疗中的应用前景广阔。在组织工程和再生医学中,bFGF被用于促进组织的再生和修复。
。它能够促进神经元的存活、增殖和分化,特别是在胚胎发育和神经再生过程中。
在生物医学研究和疾病治疗领域,Biotinylated Recombinant Human EGFR(生物素标记的重组人表皮生长因子受体)正逐渐成为科学家们探索的新工具。表皮生长因子受体(EGFR)是一种重要的受体酪氨酸激酶,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等生理过程。其异常表达和激活与多种疾病,尤其是癌症的发生和发展密切相关。 基本特性 生物素标记的重组人EGFR蛋白通过生物素与EGFR的结合,赋予了EGFR更高的检测灵敏度和特异性。这种标记方式利用了生物素与链霉亲和素(streptavidin)极高的亲和力,使得EGFR在各种实验中能够被高效捕获和检测。重组蛋白通常在HEK293等细胞系中表达,确保其结构和功能与天然EGFR高度相似。 应用领域 Biotinylated Recombinant Human EGFR在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、Western Blot、免疫沉淀等实验技术,帮助研究人员深入研究EGFR的信号传导机制。此外,该蛋白还可用于细胞表面受体的研究,通过流式细胞术或荧光显微镜观察EGFR在细胞表面的分布和动态变化。
FGF-19 的作用机制复杂,其在不同组织中的功能也存在差异。
重组小鼠单核细胞趋化蛋白 - 3(Recombinant Mouse MCP - 3,也称 CCL7)是一种重要的趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它通过调节单核细胞、巨噬细胞和 T 细胞的迁移和活性,影响炎症反应的强度和持续时间。 MCP - 3 的结构与功能 MCP - 3 是一种单链多肽,分子量约为13kDa。重组小鼠 MCP - 3 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它属于 CC 趋化因子家族,主要通过与 CCR2 和 CCR5 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在炎症反应中的作用 MCP - 3 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强炎症反应的强度。研究表明,MCP - 3 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、动脉粥样硬化等。例如,在类风湿性关节炎模型中,MCP - 3 能够显著促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,加重关节炎症。 在免疫调节中的作用 除了在炎症反应中的作用,MCP - 3 还在免疫调节中发挥重要作用。
这种独特的结构使其在生物活性和应用方面具有显著的特点,成为生物医学研究中的一个重要对象。
AITRL(ApoJ/Clusterin Inducible TNF Receptor-Like Ligand,ApoJ/Clusterin 诱导型 TNF 受体样配体)是一种重要的免疫调节因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在人体的免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在炎症反应和细胞凋亡的调控中。 结构与功能 AITRL 是一种膜结合型蛋白,主要通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。AITRL 的结构与 TNF 超家族的其他成员相似,具有典型的 TNF 样结构域。它主要通过与受体的相互作用,传递细胞外信号,调节细胞内的生物学过程。 免疫调节与炎症反应 AITRL 在免疫系统中发挥着重要的调节作用,尤其是在炎症反应中。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。此外,AITRL 还能够调节细胞凋亡,通过激活 caspase 途径,诱导细胞凋亡,维持组织的稳态。 疾病研究与应用 AITRL 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。
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