SHMCCD62844-德氏乳杆菌亚种SHMCCD51662-乳双歧杆菌BI-07BifidobateriumlactisBI-07
它主要由多种细胞产生,包括成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞等,参与调节细胞增殖、分化和存活。
在生物医学研究中,PDGF-AA(小鼠)作为一种重要的细胞生长因子,广泛参与细胞的增殖、迁移和分化过程。它在组织修复、胚胎发育和疾病发生中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和病理生理学的重要工具。 结构与功能 PDGF(血小板衍生生长因子)是一类多肽生长因子,由两个亚基组成,常见的亚基包括 A、B、C 和 D。PDGF-AA 是由两个 A 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-AA 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-AA 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-AA 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-AA 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-AA 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。
重组生物素化人LAIR1蛋白的出现,为这一领域的研究提供了极具价值的工具。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和自身免疫性疾病研究中,Recombinant Cynomolgus BTLA Protein, His Tag(重组食蟹猴BTLA蛋白,组氨酸标签)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。BTLA(B和T淋巴细胞衰减因子)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族,主要表达于B细胞、T细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面,对免疫反应的激活和抑制起着至关重要的作用。 重组食蟹猴BTLA蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的BTLA蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,BTLA在调节T细胞和B细胞的活化过程中发挥着关键作用。它通过与HVEM(疱疹病毒入侵介质)结合,提供抑制信号,从而抑制T细胞和B细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴BTLA蛋白可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。
这些药物通过抑制缓激肽的降解或阻断其受体,发挥降压和改善心脏功能的作用。
在免疫学研究的浩瀚领域中,LAIR1(Leukocyte Associated Immunosuppressive Receptor 1)作为一种重要的免疫调节分子,其作用机制和功能研究对于理解免疫系统的精细调控至关重要。重组生物素化人LAIR1蛋白的出现,为这一领域的研究提供了极具价值的工具。 LAIR1主要表达于多种免疫细胞表面,参与调节免疫细胞的活化与抑制过程。重组生物素化人LAIR1蛋白通过先进的生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。 在免疫细胞信号传导研究中,重组生物素化人LAIR1蛋白可用于探索LAIR1与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响免疫细胞的活化状态。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与LAIR1相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。
重组生物素化人类CA125蛋白是一种极具价值的工具,它为癌症的诊断和研究提供了新的思路和方法。
重组小鼠白细胞介素 - 9(Recombinant Mouse IL - 9)是一种重要的细胞因子,在免疫系统中发挥着多种关键作用。它通过调节免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 IL - 9 的结构与功能 IL - 9 是一种单链多肽,分子量约为19kDa。重组小鼠 IL - 9 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 IL - 9 受体结合,激活下游的信号通路,调节免疫细胞的活性和功能。 在免疫反应中的作用 IL - 9 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够促进 T 细胞的增殖和分化,特别是促进 Th9 细胞的分化,增强细胞免疫反应。此外,IL - 9 还能够调节 B 细胞的活性,促进抗体的产生,增强体液免疫反应。IL - 9 还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 IL - 9 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,特别是促进嗜酸性粒细胞和肥大细胞的浸润,从而加重炎症症状。
科学家们仍在努力探索其最佳的给药方式和剂量,以实现最大化的治疗效果。
RGD(Arg-Gly-Asp,精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)是一个由三个氨基酸组成的短肽序列,广泛存在于多种细胞外基质蛋白(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)中。它在细胞黏附、迁移和信号转导中发挥着关键作用,是细胞与细胞外基质相互作用的重要“桥梁”。 细胞黏附与整合素受体 RGD序列的主要功能是作为整合素受体的识别位点。整合素是一类跨膜蛋白,广泛存在于细胞表面,能够介导细胞与细胞外基质的黏附。当RGD序列与整合素结合时,会触发一系列细胞内信号通路的激活,促进细胞的黏附、迁移和增殖。例如,在血管生成过程中,内皮细胞通过其表面的整合素识别并结合基质中的RGD序列,从而实现细胞的迁移和新血管的形成。 生物医学应用 由于其在细胞黏附中的关键作用,RGD序列在生物医学领域具有广泛的应用前景。在药物递送方面,RGD修饰的纳米颗粒能够特异性地靶向肿瘤细胞表面的整合素受体,提高药物在肿瘤组织中的富集,增强治疗效果并减少对正常组织的毒性。在组织工程中,RGD序列被广泛应用于生物材料的表面修饰,以促进细胞的黏附和生长,加速组织修复。 此外,RGD序列还被用于开发抗凝血和抗血栓药物。
通过调节GIPR的活性,可能为治疗2型糖尿病和肥胖症提供新的靶点。
Glucagon-Like Peptide I (7-37)(GLP-I (7-37))是一种由肠道L细胞分泌的肠促胰岛素,具有调节血糖、促进胰岛素分泌和抑制胃排空等多种生理功能。GLP-I (7-37)在维持血糖稳态和调节消化功能中发挥着重要作用,是糖尿病治疗的重要靶点之一。 结构与功能 GLP-I (7-37) 是一种由37个氨基酸组成的多肽,其序列源自胰高血糖素原的加工产物。GLP-I (7-37) 通过其特异性受体——GLP-1受体发挥作用,该受体广泛分布于胰岛β细胞、胃肠道和心血管系统中。GLP-I (7-37) 的主要功能包括: 促进胰岛素分泌:GLP-I (7-37) 能够刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,从而降低血糖水平。 抑制胰高血糖素分泌:GLP-I (7-37) 可以抑制胰高血糖素的分泌,进一步调节血糖水平。 调节胃肠道功能:GLP-I (7-37) 能够抑制胃排空,延缓食物的消化和吸收,从而减少餐后血糖的快速上升。 调节食欲:GLP-I (7-37) 还可以作用于下丘脑,抑制食欲,减少食物摄入。
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