Recombinant Human VEGF-C-新疆海洋杆菌SHMCCD71026-人参芽胞杆菌
CINC-2α还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。
纤维连接蛋白(Fibronectin, FN)是一种广泛存在于细胞外基质(ECM)中的大分子糖蛋白,对于细胞的黏附、迁移、增殖和分化等生理过程具有重要作用。Fibronectin Active Fragment Control(FN活性片段对照)是一种经过纯化的纤维连接蛋白片段,保留了其生物活性,常用于细胞生物学和生物材料研究中。 Fibronectin的结构与功能 纤维连接蛋白是一种二聚体糖蛋白,由两条多肽链通过二硫键连接而成。它包含多个功能域,能够与细胞表面的整合素受体、其他细胞外基质成分以及生长因子相互作用。这些相互作用对于维持细胞外基质的结构和功能至关重要。FN活性片段对照保留了纤维连接蛋白的关键功能域,能够模拟天然纤维连接蛋白的生物活性。 在细胞生物学研究中的应用 FN活性片段对照在细胞生物学研究中具有广泛的应用。它常被用于细胞培养实验中,作为细胞黏附和迁移的底物。通过将FN活性片段对照涂覆在培养皿表面,可以模拟细胞外基质的环境,促进细胞的黏附和生长。此外,FN活性片段对照还被用于研究细胞与细胞外基质之间的相互作用机制,例如细胞如何通过整合素受体感知和响应细胞外基质的信号。
在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测GUCY2C在细胞表面的表达水平和分布情况。
Hexarelin是一种合成的六肽,因其能够强效刺激生长激素(GH)的释放而受到广泛关注。它通过激活生长激素分泌素受体(GHSR),调节多种生理过程,包括生长、代谢和心血管功能。Hexarelin在医学研究和临床应用中具有重要的潜力。 Hexarelin的结构与功能 Hexarelin的氨基酸序列通常为:His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH₂。这种六肽结构使其能够特异性结合并激活生长激素分泌素受体(GHSR)。GHSR主要存在于垂体前叶和下丘脑,调节生长激素的合成和释放。Hexarelin通过激活GHSR,增加细胞内cAMP水平,从而促进生长激素的释放。 生理作用 Hexarelin的主要生理作用包括: 促进生长激素释放:Hexarelin能够显著增加生长激素的释放,从而促进生长和发育。这一特性使其在治疗生长激素缺乏症方面具有潜在应用。 调节代谢:Hexarelin能够调节脂肪代谢,增加脂肪分解,减少脂肪积累,从而有助于体重管理和肥胖治疗。 心血管保护:Hexarelin能够改善心血管功能,增加心肌收缩力,降低血压,从而对心血管系统具有保护作用。
在炎症反应中,IL-8(77aa)的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。
Eotaxin(嗜酸性粒细胞趋化因子),也称为CCL11,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、内皮细胞和成纤维细胞等。 Eotaxin的结构与功能 Eotaxin是一种小分子蛋白,由74个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。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。
这些研究不仅有助于理解其生理功能,还为开发更有效的药物提供了理论基础。
Recombinant Human GRO-α(重组人生长调节癌基因α)是一种重要的CXC趋化因子,属于生长调节癌基因家族。它在多种生理和病理过程中发挥关键作用,特别是在炎症反应和免疫细胞的调节中。GRO-α最初是从人黑色素瘤细胞中分离出来的,因其在细胞增殖和迁移中的作用而得名。 生物学功能 GRO-α主要通过与细胞表面的CXCR2受体结合,发挥其生物学功能。它能够吸引和激活中性粒细胞,促进这些细胞向炎症部位迁移,从而增强机体的免疫防御能力。此外,GRO-α还能够调节内皮细胞的增殖和迁移,促进血管生成,在组织修复和再生中发挥重要作用。 炎症与免疫反应 在炎症反应中,GRO-α的表达水平显著升高。它能够诱导中性粒细胞和单核细胞的趋化,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。这种特性使GRO-α成为研究炎症相关疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病等)的重要靶点。此外,GRO-α在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注。它能够促进肿瘤细胞的增殖和迁移,调节肿瘤相关炎症反应,从而影响肿瘤的进展和转移。 重组蛋白的应用 重组人GRO-α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。
通过对重组蛋白的研究,科学家们有望揭示这些疾病的发病机制,为开发新的治疗方法提供理论依据。
CDK5(细胞周期蛋白依赖性激酶5)是一种在神经元发育和功能中起关键作用的蛋白激酶。尽管CDK5在细胞周期调控中的作用不如CDK1和CDK2显著,但它在神经系统的发育、突触可塑性和神经退行性疾病中扮演着重要角色。CDK5的底物磷酸化,特别是Phospho-Thr3位点,是其功能调控的核心。 CDK5的结构与功能 CDK5是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,其活性依赖于与细胞周期蛋白D(p35或p39)的结合。CDK5在神经元中的主要功能包括调节神经元的迁移、分化和突触可塑性。此外,CDK5在神经退行性疾病中的异常激活与神经元损伤和死亡密切相关。 Phospho-Thr3的功能与意义 Phospho-Thr3是CDK5底物中的一个重要磷酸化位点。CDK5通过磷酸化其底物上的Thr3位点,调节底物蛋白的活性、稳定性和亚细胞定位。例如,CDK5对微管相关蛋白tau的磷酸化(tau是CDK5的底物之一)在阿尔茨海默病中异常增加,导致微管结构的破坏和神经纤维缠结的形成。这种异常磷酸化与神经元功能障碍和死亡密切相关。 研究与应用 在神经退行性疾病的研究中,CDK5及其底物的磷酸化状态成为重要的研究焦点。
IL - 8的水平通常会显著升高,其在炎症部位的聚集有助于快速清除病原体,减轻炎症症状。
Recombinant Human Galectin-1 Protein(重组人半乳糖凝集素1蛋白)是一种重要的细胞表面和细胞外基质糖蛋白,因其在细胞识别、信号转导、免疫调节以及细胞间相互作用中的关键作用而备受关注。Galectin-1 是 Galectin 家族中研究最为广泛的成员之一,其在多种生理和病理过程中发挥着重要作用。 细胞识别与信号转导 Galectin-1 是一种 β-半乳糖苷结合凝集素,能够特异性识别和结合细胞表面的糖基化配体。这种结合可以调节细胞间的黏附、迁移和信号转导。在细胞识别过程中,Galectin-1 可以促进细胞与细胞外基质的相互作用,从而影响细胞的形态和功能。此外,Galectin-1 还可以调节细胞的存活和凋亡,通过与细胞表面受体结合,激活或抑制下游信号通路。 免疫调节作用 在免疫系统中,Galectin-1 具有显著的免疫调节功能。它可以调节 T 细胞的活化和增殖,抑制 T 细胞介导的免疫反应,从而在免疫耐受和免疫抑制中发挥重要作用。Galectin-1 通过与 T 细胞表面的糖基化配体结合,影响 T 细胞的信号传导,导致 T 细胞的失活和凋亡。
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