在人类免疫系统的复杂网络中,IFN-γ R II(干扰素γ受体II)扮演着至关重要的角色。
在生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。猕猴(Rhesus Macaque)作为与人类基因高度相似的非人灵长类动物,是研究人类免疫系统和疾病机制的重要模型。因此,猕猴IL-1β的研究对于理解人类炎症和免疫反应具有重要意义。
IL-1β的生物学功能
IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。
猕猴模型的重要性
猕猴的免疫系统与人类高度相似,这使得它们成为研究人类免疫反应和疾病机制的理想模型。在猕猴模型中,IL-1β的研究为理解人类炎症和免疫反应提供了重要线索。例如,通过在猕猴中研究IL-1β的作用机制,科学家们可以更好地理解炎症反应的启动和进展,以及如何调节这些反应以治疗炎症性疾病。
TNF-α是一种多功能细胞因子,在犬类的炎症反应、免疫调节和细胞凋亡等过程中发挥着关键作用。
颗粒酶B(Granzyme B)是一种丝氨酸蛋白酶,主要存在于细胞毒性T细胞(CTLs)和自然杀伤细胞(NK细胞)的细胞毒性颗粒中。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在细胞介导的免疫反应中,通过诱导靶细胞凋亡来清除感染细胞和肿瘤细胞。
Granzyme B的功能
Granzyme B的主要功能是通过穿孔素(Perforin)形成的孔道进入靶细胞,激活细胞内的凋亡途径。穿孔素在靶细胞膜上形成孔道,使Granzyme B能够进入细胞质,随后激活caspase级联反应,导致细胞凋亡。这种机制确保了感染细胞和肿瘤细胞能够被高效清除,同时避免了炎症反应的过度激活。
此外,Granzyme B还能够通过直接切割细胞内的关键蛋白,如细胞色素C,来启动细胞凋亡。这种直接作用机制使得Granzyme B在免疫反应中具有高效性和特异性。
Granzyme B在免疫反应中的作用
在免疫反应中,Granzyme B是细胞毒性T细胞和自然杀伤细胞的重要武器。当这些细胞识别到感染细胞或肿瘤细胞时,它们会释放穿孔素和Granzyme B,通过穿孔素形成的孔道进入靶细胞,诱导其凋亡。
重组人FGF-21的生产利用先进的基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。
重组大鼠GM-CSF(Recombinant Rat GM-CSF,粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子)是一种重要的细胞因子,属于集落刺激因子家族。它在免疫调节和细胞增殖中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和血液学研究。
结构与特性
重组大鼠GM-CSF是一种非糖基化的单链多肽,含有127个氨基酸,分子量约为14.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。
生物活性与功能
重组大鼠GM-CSF通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活下游信号通路,从而促进多种细胞类型的增殖和分化。它对粒细胞和巨噬细胞的增殖和分化具有显著的促进作用,其ED50值通常在1-10 ng/ml之间。此外,GM-CSF还能够增强巨噬细胞的吞噬功能和杀伤能力,促进树突状细胞的成熟和活化,从而增强免疫反应。
应用与研究
重组大鼠GM-CSF广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和血液学研究。它可以用于研究细胞增殖机制、评估免疫调节药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。
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在一些乳腺发育不良或乳汁分泌不足的病例中,重组催乳素可能作为一种辅助治疗手段。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus EPHA2 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴EPHA2蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞信号传导、肿瘤微环境以及免疫调节机制提供了重要的工具。EPHA2(Eph受体A2)是一种酪氨酸激酶受体,广泛表达于多种细胞类型中,包括肿瘤细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在细胞增殖、迁移、血管生成以及免疫调节中发挥重要作用,尤其在肿瘤微环境的形成和免疫逃逸中具有关键作用。
EPHA2通过与其配体(如Ephrin-A1)结合,激活下游信号通路,调节细胞的黏附、迁移和增殖。在肿瘤细胞中,EPHA2的异常激活与肿瘤的侵袭性、耐药性和免疫逃逸密切相关。例如,EPHA2在多种肿瘤(如乳腺癌、肺癌和前列腺癌)中高表达,能够促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,并通过调节肿瘤微环境中的细胞间相互作用,影响肿瘤的进展和免疫反应。
生物素标记技术为EPHA2的研究提供了强大的支持。

在临床应用方面,重组 IL - 4 蛋白的研究为治疗多种免疫相关疾病提供了新的方向。
M2e(Matrix 2 extracellular domain) 是流感病毒M2蛋白的胞外结构域,因其在流感病毒免疫反应中的重要作用而备受关注。M2e是流感病毒M2蛋白的一部分,具有高度保守性,是开发通用流感疫苗的重要靶点之一。
M2蛋白的功能
流感病毒的M2蛋白是一种离子通道蛋白,主要负责病毒进入宿主细胞后的脱壳过程。M2蛋白由四个跨膜螺旋组成,其胞外结构域(M2e)在病毒与宿主细胞的相互作用中发挥关键作用。M2e的保守性使其成为免疫反应的重要靶点。
M2e的免疫学意义
M2e是流感病毒M2蛋白的胞外结构域,具有高度保守性,这意味着它在不同流感病毒株之间变化较小。M2e能够被宿主的免疫系统识别,激活体液免疫反应。研究表明,针对M2e的抗体能够提供广谱保护,对抗多种流感病毒株的感染。
M2e的免疫原性使其成为开发通用流感疫苗的理想靶点。通过设计能够诱导针对M2e的免疫反应的疫苗,可以提供更广泛的保护,减少每年因流感病毒变异而需要重新接种疫苗的需求。
在疫苗开发中的应用
由于M2e的高度保守性和免疫原性,它已成为流感疫苗开发的重要组成部分。
这种设计不仅提高了蛋白的可操作性,还增强了其在生物实验中的功能表现。
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。
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