米曲霉SHMCCD65944-青铜小单孢菌SHMCCD59969=ATCC12452=BCRC11623=CBS269.62=CGMCC4.1050=DSM43026=JCM3031=KCTC9070=NBRC12135=NCIM-柳小皮伞
这使得研究人员能够更清晰地理解FZD10在细胞生理过程中的具体作用机制。
白细胞介素-5(IL-5)是一种重要的细胞因子,在大鼠的免疫系统中发挥着关键作用。它主要由活化的T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。研究IL-5在大鼠模型中的作用,不仅有助于深入理解其在免疫系统中的功能,还为人类相关疾病的研究提供了重要参考。 IL-5的生物学功能 IL-5在大鼠免疫系统中的主要功能包括: 促进B细胞增殖和分化:IL-5能够促进B细胞的增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。这对于体液免疫反应尤为重要,有助于机体产生特异性抗体,抵抗病原体的入侵。 增强免疫细胞活性:IL-5能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞的活性,从而增强机体的免疫防御能力。这些细胞在清除病原体和肿瘤细胞中发挥重要作用。 调节炎症反应:IL-5在炎症反应中发挥重要作用,能够促进炎症细胞的聚集和活化,参与炎症介质的合成和释放。通过调节IL-5的水平,可以控制炎症反应的强度,减轻炎症损伤。 大鼠模型中的应用 大鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。
与传统IFN-α相比,IFN-ω具有更高的生物活性和更低的副作用,这使其在临床应用中更具优势。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD46 Protein, His Tag(重组食蟹猴CD46蛋白,组氨酸标签)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD46(膜辅蛋白)是一种重要的细胞表面糖蛋白,广泛表达于几乎所有有核细胞表面,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD46蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CD46蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,CD46在调节免疫细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与补体成分C3b和C4b结合,抑制补体系统的激活,从而保护细胞免受补体介导的损伤。重组食蟹猴CD46蛋白可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及在免疫反应中的调控作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD46在免疫调节中的作用,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。
重组生物素化CD20蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素和His-Avi标签。
在人类细胞的复杂调控网络中,TSG(肿瘤抑制基因)扮演着至关重要的角色。这些基因的正常表达和功能对于维持细胞的正常生长、分化和凋亡至关重要,它们是细胞健康和组织稳态的关键守护者。 TSG通过多种机制抑制肿瘤的发生和发展。首先,它们可以调控细胞周期的进程,确保细胞在适当的时机进行分裂和增殖。例如,某些TSG能够抑制细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)的活性,从而阻止细胞进入有丝分裂期,避免过度增殖。其次,TSG还参与细胞凋亡的调控,当细胞受到损伤或发生基因突变时,TSG可以启动细胞凋亡程序,清除这些潜在的癌变细胞,防止肿瘤的形成。 在人类癌症中,TSG的突变或失活是常见的现象。许多肿瘤抑制基因的突变会导致它们的功能丧失,从而使细胞失去正常的生长调控,进而引发肿瘤的发生。例如,p53基因是人类中最著名的TSG之一,它在超过50%的癌症中发生突变或失活。p53基因的突变会导致细胞对DNA损伤的响应能力下降,细胞凋亡机制受损,从而促进肿瘤的发展。 为了更好地理解TSG在肿瘤发生中的作用,科学家们正在深入研究这些基因的调控机制和功能。
γ-1-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能,能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。
淋巴细胞性脉络膜炎病毒(LCMV)是一种广泛研究的模型病毒,属于沙粒病毒科。LCMV gp33–41 是该病毒糖蛋白(gp)的一个关键表位,因其在免疫反应中的重要作用而备受关注。这一表位能够激活宿主的细胞毒性T淋巴细胞(CTL),是研究免疫反应和疫苗开发的重要工具。 LCMV病毒背景 LCMV是一种自然感染啮齿动物的病毒,也能感染人类,通常引起轻微的流感样症状。由于其免疫原性强且易于操作,LCMV被广泛用作研究免疫反应的模型系统。LCMV的糖蛋白(gp)是病毒表面的主要抗原,负责病毒与宿主细胞的结合和进入。 LCMV gp33–41的免疫学意义 LCMV gp33–41 是LCMV糖蛋白的一个关键表位,位于第33至41位氨基酸。这一表位能够被宿主的细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别,从而激活免疫反应。研究表明,gp33–41能够被主要组织相容性复合体(MHC)I类分子呈递,激活CD8+ T细胞,这些细胞能够特异性地杀死被LCMV感染的细胞,从而阻止病毒的进一步传播。 LCMV gp33–41 是免疫学研究中的经典表位之一,广泛用于研究T细胞的激活、增殖和功能。
在多组分检测中,ROX染料的稳定信号为其他荧光信号提供了稳定的基线有助于更准确地分析多重qPCR反应
PDGF-CC(人源)是血小板衍生生长因子(PDGF)家族中的一种重要成员,由两个C亚基组成。它在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 PDGF家族是一类二聚体生长因子,由A、B、C和D四个亚基组成。PDGF-CC是由两个C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-CC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-CC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-CC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-CC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-CC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。
与传统化疗药物相比,它具有更高的选择性,减少了对正常组织的损伤,降低了治疗的副作用。
Physalaemin 是一种从无尾目两栖动物(如火腹蟾蜍)的皮肤分泌物中分离出来的神经肽。它属于速激肽家族,具有多种生物活性,包括调节心血管功能、胃肠动力和疼痛感知等。Physalaemin 的研究在神经科学和药理学领域具有重要意义。 生物学功能 心血管功能:Physalaemin 能够引起血管扩张,降低血压。它通过激活血管内皮细胞中的速激肽受体,释放一氧化氮(NO)和前列环素(PGI2),从而舒张血管平滑肌。这种作用使其在心血管疾病的研究中具有潜在的应用价值。 胃肠动力:Physalaemin 可以调节胃肠平滑肌的收缩,促进胃肠蠕动。它通过激活胃肠道中的速激肽受体,增强神经元的兴奋性和信号传导,从而调节胃肠动力。这一特性使其在胃肠动力障碍的研究中具有重要意义。 疼痛感知:Physalaemin 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的速激肽受体,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,Physalaemin 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 研究与应用 Physalaemin 的研究在多个领域取得了重要进展。
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