通过连接挂锁探针形成环状模板,用于原位滚环扩增(RCA),从而实现高通量检测。
Siglec-3(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素-3),也被称为CD33,是一种主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面的免疫调节分子。它通过识别糖基化的配体,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。近年来,Siglec-3因其在急性髓系白血病(AML)和其他髓系恶性肿瘤中的异常表达而受到广泛关注,成为癌症研究和治疗的重要靶点。Biotinylated Human Siglec-3(生物素标记的人Siglec-3蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究Siglec-3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。
Siglec-3的功能与作用机制
Siglec-3通过识别糖基化的配体,传递抑制性信号,调节髓系细胞的活化和免疫反应。在正常生理条件下,Siglec-3有助于维持免疫系统的稳态,防止过度炎症反应。然而,在急性髓系白血病等疾病中,Siglec-3的异常高表达与肿瘤细胞的增殖、耐药性和免疫逃逸密切相关。因此,Siglec-3已成为AML诊断和治疗的重要标志物。
其作用是通过位于上皮细胞基底外侧的受体,增加上皮旁路的氯离子(Cl⁻)电导。
白细胞介素-5受体α链(IL-5Rα)是人体免疫系统中一个关键的受体蛋白,广泛参与调节免疫反应和维持免疫平衡。IL-5Rα主要通过与白细胞介素-5(IL-5)结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的功能。研究IL-5Rα不仅有助于深入理解其在免疫系统中的作用,还为开发新型免疫调节疗法提供了重要参考。
IL-5Rα的生物学功能
IL-5Rα是IL-5受体复合物的重要组成部分,主要表达在B细胞、嗜酸性粒细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。IL-5Rα通过与IL-5结合,激活JAK-STAT信号通路,促进B细胞的增殖、分化和抗体产生。此外,IL-5Rα还能增强嗜酸性粒细胞的存活和活化,参与炎症反应和过敏反应的调节。
临床应用与研究
IL-5Rα在多种疾病的治疗和研究中具有重要价值:
过敏性疾病:IL-5Rα在过敏反应中起着关键作用,通过研究IL-5Rα的作用机制,科学家们可以更好地理解过敏反应的发病机制,并开发新的治疗方法。例如,抗IL-5Rα单克隆抗体已被用于治疗中重度哮喘和过敏性鼻炎。
自身免疫性疾病:IL-5Rα在调节免疫平衡中的作用使其成为研究自身免疫性疾病的重要工具。
PEDF是一种强效的抗血管生成因子,能够抑制血管内皮生长因子(VEGF)刺激的血管新生。
单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1,也称为CCL2)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-1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-1的结构与功能
MCP-1是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.8kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体CCR2结合,发挥其生物学功能。MCP-1的受体CCR2主要表达在单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群上。
在免疫细胞迁移中的作用
MCP-1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-1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-1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。此外,MCP-1还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

在现代免疫学研究中,荧光标记的蛋白质已成为揭示细胞表面分子功能和细胞间相互作用的重要工具。
重组生物素化人FcγRIIB蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcγRIIB Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、自身免疫性疾病以及肿瘤免疫研究中。FcγRIIB(CD32B)是免疫球蛋白G(IgG)的低亲和力受体,主要表达于B细胞、巨噬细胞、树突状细胞和嗜中性粒细胞等免疫细胞表面,参与免疫反应的调节。
FcγRIIB的功能与作用
FcγRIIB是IgG抗体的低亲和力受体,通过与IgG抗体的Fc段结合,调节免疫细胞的活化状态。与激活型受体(如FcγRI和FcγRIIa)不同,FcγRIIB是一种抑制性受体,其胞内段含有免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM)。当FcγRIIB与IgG结合时,会传递抑制信号,抑制免疫细胞的过度活化,从而维持免疫反应的平衡。在B细胞中,FcγRIIB通过调节BCR信号通路,抑制B细胞的过度增殖和抗体分泌,防止自身免疫反应的发生。在巨噬细胞和树突状细胞中,FcγRIIB的抑制信号可以调节吞噬作用和抗原呈递,防止过度炎症反应。
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随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。
Recombinant Rat Prolactin(重组大鼠催乳素)是一种重要的多肽类激素,由大鼠的垂体前叶分泌。它在生殖、内分泌和免疫等多个生理过程中发挥着关键作用,是一种多功能的激素。
生理功能
催乳素最广为人知的功能是促进乳腺发育和乳汁分泌。在大鼠妊娠和哺乳期间,催乳素的水平显著升高,刺激乳腺腺泡的增生和乳汁的合成。此外,催乳素还参与调节生殖周期。在大鼠的发情周期中,催乳素水平的变化与卵泡的发育和排卵密切相关。它通过影响下丘脑 - 垂体 - 卵巢轴,调节促性腺激素的分泌,进而影响雌性大鼠的生殖功能。
免疫调节
催乳素还具有免疫调节作用。它可以影响免疫细胞的增殖和功能,促进淋巴细胞的分化和抗体的产生。在一些研究中,重组大鼠催乳素被用于研究免疫系统在疾病中的作用,例如在自身免疫性疾病和肿瘤免疫中,催乳素可能通过调节免疫细胞的活性,影响疾病的进程。
应用前景
在生物医学研究中,重组大鼠催乳素被广泛应用于生殖生理、内分泌学和免疫学等领域。它为研究激素的合成、分泌和作用机制提供了重要的工具。此外,重组催乳素在治疗某些生殖和内分泌疾病方面也显示出潜在的应用价值。
重组PF-4蛋白的生物活性通过抑制内皮细胞增殖的实验测定,ED50通常在1-10 ng/mL之间。
重组生物素化人FGFR4蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR4 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞信号传导、代谢调节以及疾病机制的研究中。FGFR4(成纤维细胞生长因子受体4)是FGF信号通路的关键受体之一,参与细胞增殖、分化、代谢调节和组织修复等多种生物学过程。其在肝脏、骨骼肌和脂肪组织中的表达对维持代谢稳态至关重要。
FGFR4的功能与作用
FGFR4是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR4在代谢调节中发挥重要作用,特别是在脂肪分解和糖代谢方面。它通过调节脂肪细胞和肝细胞的代谢活动,影响能量平衡和胰岛素敏感性。此外,FGFR4的异常激活与多种疾病相关,如肥胖症、2型糖尿病和某些癌症。
重组生物素化FGFR4蛋白的优势
重组生物素化人FGFR4蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。
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