重组小鼠 M-CSF 通过基因工程技术生产,带有 His 标签,便于纯化和检测。
在免疫学和炎症研究领域,白细胞介素 - 33(IL-33)作为一种重要的细胞因子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 IL-33 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在免疫调节和炎症反应中的作用提供了有力的工具。
IL-33 是一种属于 IL-1 家族的细胞因子,主要由非免疫细胞(如上皮细胞、内皮细胞和成纤维细胞)产生。它在多种生理和病理过程中发挥着重要作用,包括调节免疫细胞的活性、促进炎症反应以及参与组织修复。IL-33 通过与其受体 ST2 结合,激活多种信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而调节免疫反应。此外,IL-33 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和心血管疾病。
重组食蟹猴 IL-33 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-33 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。
特别是在癌症研究中,FZD7的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力以及化疗耐药性密切相关。
在生物医学研究中,干扰素γ(IFN-γ)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、抗病毒和抗肿瘤等方面的作用一直是研究的热点。重组生物素化人干扰素γ(Recombinant Biotinylated Human IFN-γ)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究干扰素γ的功能和作用机制提供了新的视角和方法。
干扰素γ:关键的免疫调节因子
干扰素γ(IFN-γ)是一种由活化的T细胞和自然杀伤(NK)细胞产生的细胞因子,属于Ⅱ型干扰素。它在免疫系统中发挥着多种关键作用,包括增强巨噬细胞的吞噬能力、促进抗原呈递细胞(APCs)的抗原呈递功能、调节免疫细胞的增殖和分化等。此外,IFN-γ还具有强大的抗病毒和抗肿瘤活性,能够通过激活免疫细胞和诱导细胞凋亡来抑制病毒复制和肿瘤生长。因此,IFN-γ在治疗多种疾病,包括感染性疾病、自身免疫性疾病和癌症等方面具有重要的应用价值。
重组生物素化人干扰素γ的优势
重组生物素化人干扰素γ通过生物工程技术将生物素共价连接到人干扰素γ蛋白上。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。
在临床研究中,脂联素水平的变化与多种疾病的发生和发展密切相关。
成纤维细胞生长因子16(FGF-16)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,属于FGF9亚家族。它是一种肝素结合生长因子,具有广泛的生物学功能,包括细胞增殖、分化、胚胎发育、组织修复以及肿瘤发生。
结构与功能
FGF-16由207个氨基酸组成,其核心结构域包含120个氨基酸的FGF结构域,这一结构域使得FGF-16能够与其他FGF家族成员共享相似的三级结构。FGF-16主要通过激活成纤维细胞生长因子受体(FGFR)来发挥作用,特别是FGFR4。它在多种组织中表达,包括心脏、棕色脂肪组织和神经系统。
在生理过程中的作用
FGF-16在胚胎发育和组织修复中扮演着关键角色。在胚胎时期,FGF-16主要分布在心内膜和心外膜,能够促进心肌细胞的增殖和心脏的发育。此外,FGF-16还参与脑部和耳部的发育,促进神经元和少突胶质细胞的分化。在棕色脂肪组织中,FGF-16能够促进细胞的增殖。
与疾病的关联
FGF-16的异常表达与多种疾病相关。在卵巢癌中,FGF-16的表达显著增加,它通过激活MAPK信号通路促进癌细胞的增殖和侵袭行为。
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在未来,BD-3 与小鼠将继续携手,深入探索生命的奥秘,为人类的健康事业贡献更多力量。
Recombinant Human IGF-BP5(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白5)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员,因其在骨骼生长、组织修复和细胞凋亡调节中的关键作用而备受关注。IGF-BP5在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和稳定性方面发挥重要作用,对维持组织健康和功能至关重要。
调节IGF的生物活性
IGF-BP5的主要功能是与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。通过与IGF结合,IGF-BP5可以延长IGF的半衰期,保护其免受降解,从而增强IGF的生物学效应。此外,IGF-BP5还可以调节IGF的分布和运输,确保IGF能够有效地到达靶细胞。IGF-BP5在调节IGF的生物活性方面具有独特的功能,能够促进IGF与其受体的结合,从而增强IGF的信号传导。
在骨骼生长与修复中的作用
IGF-BP5在骨骼生长和修复中发挥关键作用。它通过调节IGF的生物活性,促进成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和骨组织再生。研究表明,IGF-BP5在骨关节炎等退行性骨疾病中具有潜在的治疗作用,通过刺激软骨再生和修复,减轻关节疼痛和改善关节功能。
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在一些慢性疾病中,如慢性伤口和炎症性疾病,Betacellulin的表达异常可能导致组织修复障碍。
在免疫学和血液学研究中,Recombinant Human ABO Protein, hFc Tag(重组人ABO蛋白,带人IgG Fc标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于ABO血型系统的免疫反应和疾病研究中。ABO血型系统是人类最常见的血型系统,其抗原主要由红细胞表面的糖蛋白和糖脂组成,而ABO蛋白是这一系统的关键抗原决定簇。
结构与功能
ABO蛋白是一种糖蛋白,其抗原性由特定的糖基化模式决定。重组人ABO蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有IgG Fc标签,便于纯化和检测。ABO血型系统的抗原主要通过以下方式发挥作用:
免疫识别:ABO抗原能够被特异性抗体识别,引发免疫反应。在输血过程中,如果供体和受体的ABO血型不匹配,可能会导致严重的免疫反应,如溶血反应。
组织分布:ABO抗原不仅存在于红细胞表面,还广泛分布于其他组织,如血管内皮细胞、黏膜上皮细胞等。这使得ABO血型系统在器官移植和组织移植中也具有重要意义。
在疾病中的作用
ABO血型系统在多种疾病中具有重要作用,尤其是在输血反应和器官移植中。此外,ABO血型与某些疾病的易感性也存在关联。
FADD 招募并激活 caspase-8,启动细胞凋亡的级联反应,最终导致细胞凋亡。
重组小鼠趋化因子 KC(Recombinant Mouse KC,也称 CXCL1)是一种重要的趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它属于 CXC 趋化因子家族,主要通过调节中性粒细胞的迁移和活性,影响炎症反应的强度和持续时间。
KC 的结构与功能
KC 是一种单链多肽,分子量约为8 - 10kDa。重组小鼠 KC 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 CXCR2 受体结合,调节中性粒细胞的趋化性和脱颗粒,促进炎症反应的发生和发展。
在炎症反应中的作用
KC 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,增强炎症反应的强度。研究表明,KC 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如急性炎症、感染性疾病等。例如,在细菌感染模型中,KC 能够显著促进中性粒细胞的浸润,增强炎症反应,帮助清除病原体。
在免疫反应中的作用
除了在炎症反应中的作用,KC 还在免疫反应中发挥重要作用。它能够调节中性粒细胞的活性,促进其释放炎症因子和抗菌肽,增强免疫反应的强度。此外,KC 还能够调节其他免疫细胞的活性,如巨噬细胞和树突状细胞,影响免疫反应的整体进程。
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