幻灯二1

中国葡萄座腔菌SHMCCD62343-钟形孢枝顶孢SHMCCD65290-尼氏染色液(甲基紫法)

它能够调节免疫反应,减少炎症介质的过度分泌,从而减轻慢性炎症对组织的长期损害。

α-Factor Mating Pheromone 是一种由酵母(Saccharomyces cerevisiae)分泌的多肽信息素,主要在酵母的交配过程中发挥作用。它通过激活特定的信号通路,调节酵母细胞的交配行为和细胞周期进程,是研究细胞信号传导和细胞间通讯的重要模型分子。 作用机制 α-Factor Mating Pheromone 由酵母的α型细胞分泌,作用于 a 型细胞。它通过与细胞表面的 Ste2p 受体结合,激活下游的 MAPK(Mitogen-Activated Protein Kinase,丝裂原活化蛋白激酶)信号通路。这一信号通路的激活导致细胞周期的暂停,使细胞进入交配状态,促进细胞间的融合和遗传物质的交换。 研究价值 α-Factor Mating Pheromone 在细胞信号传导研究中具有重要价值。它被广泛用于研究 G 蛋白偶联受体(GPCR)的信号传导机制,以及 MAPK 信号通路的调控。通过研究 α-Factor 的作用机制,科学家们可以深入了解细胞如何感知外界信号并作出响应,这对于理解细胞间通讯和细胞行为调控具有重要意义。

在免疫调节上,TGF - β1可抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡。

促肾上腺皮质激素(Adrenocorticotropic Hormone,ACTH)是一种由垂体前叶分泌的多肽激素,主要负责调节肾上腺皮质激素的分泌。ACTH (4-10) 是ACTH的一个关键片段,包含其序列的第4至10位氨基酸,这一片段在ACTH的生物学功能中具有重要意义。 ACTH (4-10) 的结构与功能 ACTH是一种由39个氨基酸组成的多肽,其序列在哺乳动物中高度保守。ACTH (4-10) 是ACTH的一个关键片段,包含其序列的第4至10位氨基酸。这一片段保留了ACTH的主要生物学活性,能够激活ACTH受体(MC2R),从而促进肾上腺皮质激素的分泌。 肾上腺皮质激素的调节 ACTH的主要功能是刺激肾上腺皮质分泌糖皮质激素(如皮质醇)和盐皮质激素(如醛固酮)。这些激素在调节血糖、应激反应、免疫抑制和电解质平衡中发挥重要作用。ACTH (4-10) 通过激活ACTH受体,能够有效促进肾上腺皮质激素的分泌,从而在应激反应和免疫调节中发挥关键作用。 临床应用与研究 ACTH (4-10) 在临床应用中具有重要的研究价值。

重组生物素化CA125蛋白可用于开发高灵敏度的检测方法。

重组小鼠干扰素诱导蛋白 - 10(Recombinant Mouse IP - 10,也称为 CXCL10)是一种重要的趋化因子,在免疫反应和炎症调控中发挥着关键作用。它通过调节免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 IP - 10 的结构与功能 IP - 10 是一种单链多肽,分子量约为10kDa。重组小鼠 IP - 10 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 CXC 趋化因子家族,主要通过与 CXCR3 受体结合,调节免疫细胞的迁移和功能。 在免疫反应中的作用 IP - 10 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够吸引单核细胞、T 细胞和树突状细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度和持续时间。此外,IP - 10 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,进一步增强炎症反应。研究表明,IP - 10 在多种免疫相关疾病中表现出显著的调节作用,如病毒感染、自身免疫性疾病等。 在炎症反应中的作用 IP - 10 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和 T 细胞的浸润,从而加重炎症症状。

Recombinant Rat PDGF-AA 是细胞生长和组织修复研究中的关键分子。

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。

IL-2主要由活化的T细胞产生,其表达受到多种信号的调控。

MCP-3(单核细胞趋化蛋白-3,Monocyte Chemoattractant Protein-3),也称为CCL7,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,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MCP-3广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 MCP-3的结构与功能 MCP-3是一种小分子蛋白,由76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。MCP-3的主要受体包括CCR1、CCR2和CCR3,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-3在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MCP-3的释放能够引导免疫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 MCP-3不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。

这些特性提示NP-EI可能在调节能量代谢、食欲和情绪等过程中具有潜在的治疗应用价值。

在细胞生物学和发育生物学研究中,Recombinant Human Activin RIIA(重组人类激活素受体IIA)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导和发育调控的研究中。Activin RIIA 是一种跨膜受体,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族,主要参与调节细胞增殖、分化和组织发育。 结构与功能 Activin RIIA 是一种单次跨膜蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。细胞外结构域负责与配体结合,而细胞内结构域则通过与下游信号分子相互作用,激活一系列细胞内信号通路。Activin RIIA 主要通过与 Activin A、Activin B 和 Activin AB 等配体结合,激活 Smad 信号通路,调节基因表达,从而影响细胞的增殖、分化和凋亡。 在发育中的作用 Activin RIIA 在胚胎发育和组织形成中发挥关键作用。在胚胎早期发育中,Activin RIIA 通过调节细胞的增殖和分化,参与形成体轴和中胚层。在后期发育中,Activin RIIA 也参与调节器官的形成和发育,如生殖系统和神经系统的发育。

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