它与多种生长因子结合后,能够激活下游的信号通路,从而对细胞的行为产生广泛影响。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,大鼠)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。它在大鼠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工具,广泛用于研究炎症、免疫反应和疾病模型。
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。
疾病模型研究
大鼠作为常用的实验动物,其生理和病理机制与人类有许多相似之处。
它还对 B 细胞、嗜酸性粒细胞和树突状细胞具有趋化作用。
LL37,也被称为人抗菌肽1(hCAP-18),是一种由人类编码的抗菌肽,广泛存在于多种组织和细胞中,尤其在中性粒细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞中。它在宿主防御、免疫调节和组织修复中发挥着关键作用,是人体免疫系统的重要组成部分。
结构与来源
LL37由37个氨基酸组成,其名称来源于其序列中的两个连续亮氨酸(Leu-Leu)和一个精氨酸(Arg)残基。它是由hCAP-18基因编码的前体蛋白经过蛋白酶切割后产生的。LL37的抗菌活性依赖于其阳离子性和两亲性结构,使其能够与细菌的阴离子细胞膜相互作用,从而破坏细菌的细胞膜完整性。
抗菌功能
LL37具有广谱抗菌活性,能够有效杀灭革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和某些病毒。它通过插入细菌细胞膜并形成孔洞,导致细菌内容物泄漏和细胞死亡。此外,LL37还能够诱导细菌自溶,进一步增强其抗菌效果。这种抗菌机制使得LL37在抵御多种病原体入侵时发挥重要作用,尤其是在皮肤和黏膜等易受感染的部位。
免疫调节作用
除了抗菌功能,LL37还具有免疫调节作用。它能够激活免疫细胞,如树突状细胞、巨噬细胞和T细胞,促进炎症因子的释放,从而增强免疫反应。
在病毒与宿主的相互作用中,病毒蛋白与宿主细胞因子之间的复杂关系一直是研究的热点。
Recombinant Mouse EGF Protein(重组小鼠表皮生长因子,简称EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。
功能与作用
EGF通过与细胞表面的表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种生长因子在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括上皮细胞、成纤维细胞、内皮细胞和某些神经细胞。在组织修复过程中,EGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,EGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。
研究应用
重组小鼠EGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,EGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在皮肤细胞培养中,EGF能够显著促进角质形成细胞的增殖,加速皮肤伤口的愈合。在组织工程中,EGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,EGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。
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它可能通过与特定的受体结合,调节神经元的活动,进而影响下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的功能。
淋巴细胞性脉络膜炎病毒(LCMV)是一种广泛研究的模型病毒,属于沙粒病毒科。LCMV gp33–41 是该病毒糖蛋白(gp)的一个关键表位,因其在免疫反应中的重要作用而备受关注。这一表位能够激活宿主的细胞毒性T淋巴细胞(CTL),是研究免疫反应和疫苗开发的重要工具。
LCMV病毒背景
LCMV是一种自然感染啮齿动物的病毒,也能感染人类,通常引起轻微的流感样症状。由于其免疫原性强且易于操作,LCMV被广泛用作研究免疫反应的模型系统。LCMV的糖蛋白(gp)是病毒表面的主要抗原,负责病毒与宿主细胞的结合和进入。
LCMV gp33–41的免疫学意义
LCMV gp33–41 是LCMV糖蛋白的一个关键表位,位于第33至41位氨基酸。这一表位能够被宿主的细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别,从而激活免疫反应。研究表明,gp33–41能够被主要组织相容性复合体(MHC)I类分子呈递,激活CD8+ T细胞,这些细胞能够特异性地杀死被LCMV感染的细胞,从而阻止病毒的进一步传播。
LCMV gp33–41 是免疫学研究中的经典表位之一,广泛用于研究T细胞的激活、增殖和功能。
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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。
MUC5AC是一种高分子量的黏液素(mucin),属于分泌性黏液素家族。它在人体的黏液屏障中发挥着关键作用,尤其是在呼吸道、胃肠道和生殖道等部位。MUC5AC通过其独特的结构和功能,保护黏膜表面免受病原体、颗粒物和有害物质的侵害。
结构特点
MUC5AC是一种高度糖基化的蛋白质,其分子结构包含一个中央的蛋白核心和多个糖链侧链。糖链侧链主要由O-糖基化的寡糖组成,这些糖链赋予MUC5AC高度的水溶性和黏性。MUC5AC的糖基化程度非常高,糖链占其总质量的约80%,这使得它能够在黏膜表面形成一层厚厚的黏液层,起到物理屏障的作用。
生理功能
MUC5AC的主要功能是维持黏膜表面的黏液屏障。在呼吸道中,MUC5AC与MUC5B共同构成了气道黏液的主要成分。它们通过与纤毛运动的协同作用,清除吸入的颗粒物和病原体,防止呼吸道感染。在胃肠道中,MUC5AC保护胃黏膜免受胃酸和消化酶的侵蚀,同时调节肠道微生物群的分布。
此外,MUC5AC还参与免疫反应。其糖链侧链能够与病原体表面的糖结合蛋白相互作用,阻止病原体黏附到宿主细胞上,从而抑制感染。
通过调节UBE2K的活性,有望开发出新的治疗方法,用于治疗癌症、神经退行性疾病等重大疾病。
CEF4是一种广泛应用于免疫学研究的表位肽池,主要用于检测和评估T细胞对特定抗原的免疫反应。它包含来自巨细胞病毒(CMV)、Epstein-Barr病毒(EBV)和流感病毒(Flu)的多个表位肽,是免疫监测和疫苗研究中的重要工具。
CEF4的组成与功能
CEF4表位肽池由多种病毒抗原的表位肽组成,这些表位肽能够激活特异性T细胞,使其分泌细胞因子,从而可以用于检测T细胞的免疫反应。CEF4的主要功能包括:
免疫反应检测:CEF4可用于评估机体对特定病毒抗原的免疫反应,通过检测T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。
疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF4可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。
疾病诊断:在临床诊断中,CEF4可用于检测病毒相关抗原的T细胞免疫反应,辅助诊断病毒感染。
应用场景
ELISPOT检测:CEF4常用于酶联免疫斑点(ELISPOT)检测,通过检测T细胞分泌的细胞因子斑点来评估免疫反应。
细胞内细胞因子染色:CEF4也可用于流式细胞术中的细胞内细胞因子染色,通过检测T细胞内细胞因子的表达来评估免疫反应。
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