硼酸-硼砂缓冲液(0.2mol/L,pH7.4-9.0)-乙醇脱氢酶(ADH)检测试剂盒(乙醛比色法)-SHMCCD64293
通过与干细胞或肿瘤细胞共培养,可以观察DLK1对细胞行为的调节作用,揭示其在细胞信号传导中的具体机制
在生物医学研究中,免疫治疗已成为癌症治疗和自身免疫性疾病研究的前沿领域。重组生物素化人GITR配体(Recombinant Biotinylated Human GITR Ligand)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究免疫调节机制和开发新型免疫治疗策略提供了强大的支持。 GITR配体:关键的免疫调节因子 GITR配体(Glucocorticoid-induced TNFR-related ligand,GITR Ligand)是一种重要的共刺激分子,主要表达在抗原呈递细胞(APCs)和某些非免疫细胞上。它通过与GITR(Glucocorticoid-induced TNFR-related protein)结合,调节T细胞的活化、增殖和功能。GITR配体在免疫系统中发挥着双重作用:一方面,它能够增强效应T细胞的活性,促进免疫反应;另一方面,它也能够调节调节性T细胞(Tregs)的功能,维持免疫平衡。因此,GITR配体在免疫治疗中具有重要的应用前景,尤其是在癌症免疫治疗和自身免疫性疾病治疗中。
NP-EI还表现出对甲状腺激素水平的依赖性调节,其浓度受甲状腺激素的调控。
粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛存在于多种哺乳动物中,包括大鼠。G-CSF主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟,从而维持外周血中中性粒细胞的正常水平。在大鼠模型中,G-CSF在免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。特别是通过HEK 293细胞表达的大鼠G-CSF(G-CSF, Rat, HEK 293-expressed),因其高效性和稳定性,成为研究中常用的工具。 G-CSF的结构与功能 大鼠G-CSF是一种单链多肽,由174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G-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,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293(人胚肾)细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。
其抗炎特性使其在治疗类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中显示出潜在的疗效。
在生物医学研究中,白细胞介素-10(Interleukin-10,IL-10)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和自身免疫性疾病中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-10蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-10的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-10:关键的免疫调节因子 IL-10是一种由多种免疫细胞(如调节性T细胞、巨噬细胞和树突状细胞)产生的细胞因子,主要发挥抗炎和免疫抑制作用。它通过与IL-10受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,调节免疫细胞的活化和增殖,从而维持免疫系统的平衡。IL-10在多种免疫相关疾病中发挥重要作用,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-10的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
SCF 通过吸引和激活干细胞,为受损组织提供必要的细胞来源,从而加速修复过程。
Rhesus Macaque G - CSF(恒河猴粒细胞集落刺激因子)是一种重要的细胞因子,属于白细胞集落刺激因子家族。它在调节免疫系统和造血系统中发挥着关键作用,具有广泛的应用前景。 生物学功能 G - CSF 的主要功能是促进骨髓中的干细胞向中性粒细胞方向分化和增殖,从而增加血液中中性粒细胞的数量。它通过与特定的细胞表面受体 G - CSF - R 结合,调控骨髓细胞的释放进入循环系统,增强中性粒细胞的存活能力,延长其在循环系统中的寿命。此外,G - CSF 还能够促进骨髓干细胞的移动,引导它们向感染或炎症部位迁移,参与伤口愈合和调节造血微环境。 临床应用 在临床上,G - CSF 被广泛应用于处理化疗引起的中性粒细胞减少,以及骨髓移植前的干细胞动员。它通过促进中性粒细胞的生成和释放,降低感染的发生率,提高移植成功率,同时减少感染的风险。此外,G - CSF 在治疗骨髓异常增生症、骨髓纤维化等骨髓疾病时,也有助于改善血象和减轻相关症状。
它与多种生长因子结合后,能够激活下游的信号通路,从而对细胞的行为产生广泛影响。
在生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。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。因此,小鼠IL-1β的研究对于理解人类炎症和免疫反应具有重要意义。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 小鼠模型中的应用 小鼠模型在免疫学研究中具有重要价值,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。在小鼠模型中,IL-1β的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 炎症研究:通过在小鼠模型中注射重组IL-1β,可以诱导炎症反应,研究炎症的发病机制和进展。这种模型常用于研究类风湿性关节炎、炎症性肠病等炎症性疾病。
GUCY2C在某些下丘脑神经元中也有表达,可能与食欲调节和能量平衡有关。
HBV Core (128-140)的氨基酸序列通常为:GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN。这一片段位于HBV核心蛋白的C端区域,具有高度的免疫原性。核心蛋白在HBV的生命周期中扮演多种角色,包括病毒基因组的包装、病毒粒子的组装和释放。HBV Core (128-140)作为核心蛋白的一部分,参与这些关键过程,并且是宿主免疫系统识别的重要区域。 免疫反应的关键区域 HBV Core (128-140)在宿主的免疫反应中起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主细胞的抗原呈递细胞(APCs)捕获并呈递给T细胞,从而激活特异性的免疫反应。特别是,HBV Core (128-140)能够激活细胞毒性T细胞(CTLs),这些CTLs能够识别并杀死被HBV感染的肝细胞,从而抑制病毒的复制和传播。 研究与应用 HBV Core (128-140)在HBV疫苗开发和免疫治疗中具有重要应用。基于这一片段的疫苗能够诱导宿主产生特异性的T细胞免疫反应,提供对HBV感染的保护。
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