幻灯二1

Recombinant Biotinylated Human HLA-A*03:01&B2M&KRAS G12V (VVGAVGVGK) Monomer Protein,His-Avi Tag-熊蜂生假丝酵母ATCC22214=CBS6009=CCRC21323=CCRC22302=IFO10243=IFO1449=NRIC1806=NRRLY-17069-嗜糖土地芽孢杆菌

它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移

在人体的生理过程中,表皮生长因子(EGF,Epidermal Growth Factor)是一种关键的生物活性分子,它在细胞生长、分化和修复中发挥着至关重要的作用。EGF不仅对皮肤和黏膜的健康至关重要,还在多种组织和器官的发育和维持中扮演着重要角色。 EGF的发现与结构 EGF最早是在20世纪50年代由科学家Stanley Cohen在研究小鼠唾液腺时发现的。它是一种小分子多肽,由53个氨基酸组成,含有三个二硫键,形成稳定的三维结构。这种结构使得EGF能够在细胞外环境中稳定存在,并与特定的受体结合,发挥其生物学功能。 促进细胞生长与分化 EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt等。这些信号通路能够促进细胞的增殖、分化和存活。在皮肤组织中,EGF能够刺激表皮细胞的分裂和更新,加速伤口愈合。在胃肠道黏膜中,EGF有助于维持黏膜的完整性和功能,促进黏膜细胞的修复和再生。 应用于医学与美容 由于其强大的细胞生长促进作用,EGF在医学和美容领域得到了广泛应用。

TGF-β3通过与TGF-β受体结合,激活SMAD家族转录因子,从而调节基因表达。

神经营养因子4(NT-4,Neurotrophin-4)是一种重要的神经营养因子,属于神经营养因子家族。它在人体的神经系统中广泛表达,对神经元的存活、分化和再生发挥着关键作用。NT-4通过与神经元表面的TrkB受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而促进神经元的生长和功能维持。 NT-4的功能 NT-4的主要功能是支持神经元的存活和促进神经元的生长与分化。它在中枢神经系统和外周神经系统中都有重要作用,尤其是在感觉神经元和运动神经元的发育中。NT-4通过激活TrkB受体,促进神经元的轴突和树突的生长,增强突触的形成和可塑性。此外,NT-4还具有神经保护作用,能够减轻神经元在缺血、缺氧和神经毒性损伤中的损伤程度。 NT-4在疾病治疗中的应用 近年来,NT-4在神经退行性疾病和神经损伤中的治疗潜力逐渐受到关注。研究表明,NT-4能够显著改善神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)的症状,延缓疾病进展。例如,在帕金森病模型中,NT-4能够促进多巴胺能神经元的存活和功能恢复,改善运动障碍。此外,NT-4在神经损伤后的修复中也显示出显著效果,能够促进受损神经元的再生和功能恢复。

尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。

Kemptide 是一种广泛使用的合成肽底物,主要用于检测蛋白激酶A(Protein Kinase A,PKA)的活性。其序列通常为 Leu-Arg-Arg-Ala-Ser-Leu-Ala,其中第5位的丝氨酸(Ser5)是PKA的磷酸化位点。Kemptide 的设计基于PKA的底物特异性,使其成为研究PKA信号传导的重要工具。 Kemptide 的结构与功能 Kemptide 的序列设计使其能够被PKA特异性识别和磷酸化。当PKA被激活时,它会将ATP上的γ-磷酸基团转移至Kemptide的Ser5残基上,形成磷酸化的Kemptide(Phospho-Ser5)。这种磷酸化过程可以通过多种方法进行检测,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析等。 应用与优势 Kemptide 作为PKA的底物,具有以下重要应用和优势: 活性检测:Kemptide 是检测PKA活性的常用底物。通过测量Kemptide的磷酸化程度,可以定量评估PKA的活性。这种方法具有高灵敏度和特异性,适用于各种实验条件。 药物筛选:Kemptide 可用于筛选和评估PKA抑制剂或激活剂的效果。

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。

Mast Cell Degranulating Peptide(MCDP)是一种具有独特免疫调节功能的多肽。它最初是从蛇毒中分离出来的,因其能够诱导肥大细胞脱颗粒而得名。肥大细胞在免疫反应中扮演着关键角色,它们含有多种生物活性分子,如组胺、肝素和细胞因子等,这些分子在脱颗粒过程中被释放出来,参与炎症和过敏反应。 MCDP 的作用机制主要涉及其与肥大细胞表面的特定受体结合。这种结合触发细胞内信号通路的激活,导致细胞内颗粒的融合和内容物的释放。研究表明,MCDP 可以通过激活磷脂酶 C(PLC)和蛋白激酶 C(PKC)等信号分子,促进钙离子内流,从而诱导脱颗粒过程。这一过程不仅在体外实验中得到证实,也在动物模型中观察到类似现象。 除了诱导脱颗粒,MCDP 还具有其他免疫调节功能。它能够增强天然杀伤细胞(NK 细胞)的活性,促进细胞因子的分泌,如干扰素-γ(IFN-γ),从而增强机体的免疫反应。此外,MCDP 还可以调节炎症反应,通过影响细胞因子的平衡来减轻炎症症状。 在临床应用方面,MCDP 的研究仍在探索阶段。由于其能够调节免疫反应,它被认为可能在治疗某些免疫相关疾病中具有潜在价值。

在未来,BD-3 与小鼠将继续携手,深入探索生命的奥秘,为人类的健康事业贡献更多力量。

Recombinant Human GDNF Protein(重组人胶质细胞源性神经营养因子)是神经营养因子家族的重要成员,因其在神经保护、神经修复以及多种神经系统疾病治疗中的关键作用而备受关注。GDNF在维持神经元的存活、促进神经再生和改善神经功能方面发挥着重要作用。 神经保护与修复 GDNF最初是从猪胶质细胞中分离出来的,它对多种神经元具有显著的保护作用,特别是对多巴胺能神经元。这种特性使其在帕金森病(PD)的治疗中具有潜在的应用价值。研究表明,GDNF能够促进受损神经元的再生和功能恢复,改善运动功能障碍。此外,GDNF还对其他神经系统疾病,如肌萎缩侧索硬化症(ALS)和周围神经损伤,显示出神经保护和修复的潜力。 重组蛋白的应用 重组人GDNF蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。在实验室研究中,重组GDNF蛋白被广泛用于研究其在神经细胞存活、增殖和分化中的作用机制。在临床应用方面,GDNF的神经保护和修复特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。

hNPAF通过作用于NPFF1和NPFF2两种G蛋白偶联受体(GPCR)发挥生物学功能。

白细胞介素-4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在小鼠的免疫反应中发挥着关键的调节作用。它主要由活化的T细胞和肥大细胞产生,对免疫系统的多种细胞具有广泛的影响,尤其在调节体液免疫和细胞免疫平衡中起着至关重要的作用。 IL-4的生物学功能 IL-4在小鼠免疫系统中的主要功能包括: 促进Th2细胞分化:IL-4能够促进辅助性T细胞(Th0)向Th2细胞分化,抑制Th1细胞的发育。Th2细胞主要参与体液免疫反应,通过分泌细胞因子如IL-4、IL-5和IL-13,促进B细胞的增殖、分化和抗体的产生。 增强B细胞功能:IL-4能够直接作用于B细胞,促进其增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。此外,IL-4还能诱导B细胞产生IgG1和IgE抗体,这对于过敏反应和寄生虫感染的免疫反应尤为重要。 调节巨噬细胞功能:IL-4能够抑制巨噬细胞的活性,减少其产生促炎细胞因子(如IL-1、IL-6和TNF-α),从而减轻炎症反应。这种调节作用有助于防止过度的炎症损伤。 小鼠模型中的应用 小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。

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