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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。
人源肝细胞生长因子(HGF)是一种多功能细胞因子,广泛存在于人体多种组织和细胞中,对细胞的生长、分化、迁移和存活具有重要的调节作用。HGF最初是从血清中分离出来的,因其能够促进肝细胞的再生而得名。然而,随着研究的深入,人们发现HGF的作用远不止于此。 在组织修复和再生方面,HGF发挥着关键作用。它能够促进多种细胞类型的增殖和迁移,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤损伤和伤口愈合过程中,HGF能够刺激角质形成细胞和成纤维细胞的增殖,加速伤口的愈合。此外,HGF在神经再生中也具有重要作用,能够促进神经元的存活和轴突的生长。 HGF通过与其受体c-Met结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而调节细胞的行为。这些信号通路的激活不仅促进细胞的增殖和存活,还能够抑制细胞凋亡。HGF的这种抗凋亡作用在维持组织稳态和应对细胞应激时尤为重要。 在肿瘤学领域,HGF的研究也备受关注。一些研究表明,HGF在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。例如,在某些类型的肺癌、结直肠癌和乳腺癌中,HGF的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。
重组生物素化人LAP(TGF-β1)蛋白还具有广泛的应用前景。
Recombinant Mouse DCIP-1(重组小鼠DCIP-1,也称CXCL3)是一种重要的CXC趋化因子,属于ELR+(Glu-Leu-Arg)CXC趋化因子亚家族。它在多种免疫细胞的趋化和炎症反应中发挥关键作用,是研究免疫调节和炎症机制的重要工具。 功能与作用 DCIP-1主要通过其受体CXCR2发挥作用,对中性粒细胞具有强烈的趋化活性。这种趋化活性使其在炎症部位的免疫细胞募集和激活中扮演重要角色。此外,DCIP-1还参与血管生成和肿瘤发展过程。在肿瘤微环境中,DCIP-1的高表达与多种癌症的发生和转移相关,如黑色素瘤、前列腺癌和肝细胞癌等。 研究应用 重组小鼠DCIP-1被广泛应用于研究炎症反应、肿瘤免疫以及细胞迁移机制。例如,通过体外细胞实验,研究人员可以利用DCIP-1研究其对中性粒细胞和内皮细胞的影响。此外,DCIP-1在动物模型中的应用有助于探索其在炎症和肿瘤发展中的具体作用。 生产与保存 重组小鼠DCIP-1通常通过大肠杆菌(E. coli)表达系统生产,纯度可达95%以上。
尽管 PRP 的研究还处于初级阶段,但其在神经内分泌调节中的潜在作用已经引起了科学家们的广泛关注。
SHU 9119是一种高效的黑皮质素受体拮抗剂和部分激动剂,具有重要的生物活性和研究价值。它对人类黑皮质素受体3(MC3R)和4(MC4R)具有显著的拮抗作用,IC50值分别为0.23 nM和0.06 nM,同时对MC5R具有部分激动作用,EC50值为0.12 nM。 生物活性与应用 在体内实验中,SHU 9119显著增加了促进脂肪生成和甘油三酯储存的基因表达,如硬脂酰辅酶A去饱和酶1(SCD1)、脂蛋白脂肪酶(LPL)、乙酰辅酶A羧化酶α(ACCα)和脂肪酸合成酶(FAS),从而促进脂肪合成和胰岛素抵抗。此外,它还能增加食物摄入量、体重和脂肪量,降低能量消耗。这些特性使SHU 9119成为研究肥胖、糖尿病和代谢综合征等代谢性疾病的重要工具。 储存与运输 为了保持其稳定性和活性,SHU 9119应在避光、干燥、低温条件下储存,通常建议的储存温度为-20°C或-80°C。在运输过程中,应保持产品密封并避免受潮和光照。 SHU 9119凭借其独特的生物活性,在代谢性疾病的研究中展现出巨大的应用潜力,为相关领域的科研人员提供了有力的工具。
在免疫细胞研究中,重组生物素化人GITR配体可用于研究其在T细胞和调节性T细胞中的作用机制。
降钙素(Calcitonin)是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,广泛存在于脊椎动物中。鳗鱼降钙素(Calcitonin, eel)因其在调节钙代谢中的重要作用而备受关注。这种激素最初是从鲑鱼中分离出来的,但其在鳗鱼中的功能和特性也具有重要的研究价值。 结构与功能 降钙素是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,其序列在不同物种间具有高度保守性。鳗鱼降钙素的氨基酸序列与人类降钙素的相似度很高,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。降钙素通过其特异性受体——降钙素受体(CTR)发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于骨骼、肾脏和胃肠道等组织中。 钙代谢调节 降钙素在钙代谢调节中发挥着重要作用。它能够抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而降低血钙水平。此外,降钙素还能够促进肾脏对钙的排泄,进一步调节血钙平衡。这些特性使降钙素在维持体内钙稳态中具有重要作用,特别是在骨质疏松症等疾病中。 临床应用 由于其在钙代谢调节中的重要作用,降钙素在临床治疗中具有广泛的应用前景。例如,降钙素被用于治疗骨质疏松症,通过抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而增加骨密度,预防骨折。
在胚胎发育的早期阶段,BMP-4起着至关重要的作用。它能够引导细胞分化,决定细胞的命运。
VEGF120(血管内皮生长因子120,小鼠)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 VEGF120 是 VEGF 家族中的一种成员,其名称中的“120”表示该蛋白由 120 个氨基酸组成。它主要通过与细胞表面的 VEGFR-1 和 VEGFR-2 受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF120 在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF120 在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF120 能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF120 还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF120 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。
LIX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。
重组生物素化人E-选择素蛋白(Recombinant Biotinylated Human E-Selectin Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于炎症反应、免疫细胞相互作用以及相关疾病机制的研究中。E-选择素(内皮选择素)是一种黏附分子,主要表达于内皮细胞表面,参与白细胞的滚动和黏附过程,是炎症反应的重要调节因子。 E-选择素的功能与作用 E-选择素是选择素家族的一员,主要在炎症部位的内皮细胞上表达。它通过识别和结合白细胞表面的糖蛋白或糖脂,介导白细胞在炎症部位的滚动和黏附。这一过程是白细胞迁移到炎症部位并发挥免疫功能的初始步骤。E-选择素的表达受促炎细胞因子(如TNF-α和IL-1β)的诱导,其水平与炎症反应的强度密切相关。在多种炎症性疾病(如动脉粥样硬化、类风湿性关节炎和炎症性肠病)中,E-选择素的异常表达与疾病进展密切相关。 重组生物素化E-选择素蛋白的优势 重组生物素化人E-选择素蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
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