IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在人体中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。特别是通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达的人源GM-CSF(GM-CSF, Human, P. pastoris-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。
GM-CSF的结构与功能
GM-CSF是一种单链多肽,由127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GM-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,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。
毕赤酵母表达的优势
毕赤酵母(Pichia pastoris)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。
于 MBP 是髓鞘的主要成分,它在这些疾病中的免疫反应中扮演着重要角色。
重组人Persephin(Recombinant Human Persephin)是一种神经营养因子,属于胶质细胞源性神经营养因子(GDNF)家族,该家族还包括GDNF、Artemin和Neurturin。Persephin在结构上与GDNF家族其他成员高度相似,具有促进特定神经元群体存活和生长的功能。
Persephin通过与GDNF受体家族成员GFRα4结合,并通过受体酪氨酸激酶RET传递信号。与GDNF和Neurturin不同,Persephin主要促进中枢多巴胺能神经元和运动神经元的生长和存活,而不影响外周神经元。在体外实验中,Persephin仅在共表达GFRα4和RET的神经元中促进存活。
研究表明,Persephin在脑缺血损伤后的神经保护中发挥重要作用。缺乏Persephin基因的小鼠在脑缺血后表现出更严重的损伤和较差的修复能力,而预先给予Persephin可以显著减少神经元死亡。此外,Persephin还参与肾脏发育。
重组人Persephin蛋白通常在大肠杆菌中表达,纯度可达95%以上。其生物活性通过促进TT细胞增殖的实验测定,ED50为2.27 ng/mL。
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Urocortin III(Ucn III)是哺乳动物中发现的一种内源性肽类激素,属于促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)家族。它与CRF家族的其他成员一样,通过激活G蛋白偶联受体来调节内分泌、自主神经和行为对应激的反应。在小鼠中,Urocortin III主要由下丘脑、杏仁核和脑干等脑区的神经元表达,并且在小肠和皮肤等外周组织中也有表达。
生理功能
Urocortin III在调节应激反应、代谢和心血管功能方面发挥着重要作用。它通过选择性激活CRF2受体来发挥作用。在中枢神经系统中,Urocortin III参与调节食物摄入和神经内分泌功能。此外,Urocortin III在胰岛中的表达和作用也引起了研究者的关注。它在胰岛β细胞中表达,并通过激活CRF2受体来调节胰岛素分泌。Urocortin III的表达是β细胞成熟的标志,其在未成熟的β细胞中不表达,并在去分化和功能失调的β细胞状态下下调。
研究进展
Urocortin III的发现为理解CRF家族肽在生理和病理过程中的作用提供了新的视角。研究表明,Urocortin III在调节应激反应和代谢过程中具有独特的功能。
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由于其在细胞生长和组织修复中的关键作用,PDGF-BB 在再生医学和组织工程领域具有巨大的应用潜力。
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。
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通过抑制 IL - 4 的活性或阻断其信号通路,有望减轻过敏反应,缓解过敏性疾病症状。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。它在人体的免疫系统中扮演着核心角色,是生物医学研究中的一个重要靶点。
结构与功能
TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。
炎症与免疫调节
TNF-α 在炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。
疾病研究与应用
TNF-α 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,TNF-α 可能通过促进肿瘤细胞的增殖和存活,影响肿瘤的进展。
尽管IFN-γ R II在免疫调节中的作用已被广泛认可,但其在人体内的具体机制仍有许多未知之处。
Recombinant Human FGF-9 Protein, His Tag(重组人成纤维细胞生长因子9,His标签)是成纤维细胞生长因子家族的重要成员,该家族在细胞生长、分化、迁移以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。FGF-9因其独特的生物学功能和广泛的应用前景,正逐渐成为生物医学研究的热点。
生物学功能
FGF-9在多种细胞类型中具有显著的促有丝分裂活性,能够促进细胞的增殖和存活。它在胚胎发育过程中对神经系统的形成和发育至关重要,能够诱导神经干细胞的增殖和分化。此外,FGF-9在组织修复和再生过程中也发挥重要作用,特别是在皮肤和软组织损伤的愈合过程中,能够加速伤口的闭合和组织的再生。
His标签的优势
重组人FGF-9蛋白通过在蛋白末端添加His标签,便于其纯化和检测。His标签是一种常用的亲和纯化标签,能够与镍离子或钴离子高度特异性结合,从而实现高效纯化。这种纯化方法不仅提高了蛋白的纯度,还保留了其生物活性,使其更适合用于实验室研究和临床应用。
临床应用前景
在临床应用方面,重组人FGF-9蛋白具有广泛的潜力。
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