在药物递送领域,肝素结合肽可以作为靶向载体,将药物精准递送到特定的细胞或组织。
Recombinant Human IL-2 Protein(重组人白细胞介素-2蛋白)是一种重要的免疫调节细胞因子,因其在激活和调节免疫细胞中的关键作用而备受关注。IL-2在促进T细胞增殖、维持免疫稳态以及抗肿瘤免疫中发挥重要作用。
免疫调节与T细胞激活
IL-2主要由活化的T细胞分泌,是一种多效性细胞因子。它通过与IL-2受体结合,促进T细胞的增殖和分化,增强细胞介导的免疫反应。IL-2不仅能够激活效应T细胞,还能调节调节性T细胞(Tregs)的功能,维持免疫系统的平衡。此外,IL-2还能够促进自然杀伤细胞(NK细胞)的活化,增强其细胞毒性。
抗肿瘤与临床应用
IL-2在抗肿瘤免疫中具有显著的潜力。通过激活T细胞和NK细胞,IL-2能够增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。重组人IL-2蛋白已被用于临床治疗,特别是在黑色素瘤和肾细胞癌等实体瘤的治疗中显示出显著的疗效。此外,IL-2还被用于治疗某些自身免疫性疾病,通过调节免疫细胞的功能,减轻炎症反应。
重组蛋白的应用
重组人IL-2蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。
其在基础研究和药物开发中的应用前景广阔,具有重要的科研和临床价值。
重组人Nectin-3(Recombinant Human Nectin-3)是一种重要的细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。它在细胞间黏附、组织发育以及细胞极性形成中发挥着关键作用,是当前细胞生物学和发育生物学研究的热点之一。
Nectin-3的功能与机制
Nectin-3主要表达于多种细胞类型中,包括上皮细胞、神经细胞和免疫细胞。它通过其免疫球蛋白样结构域与其他Nectin家族成员或相关黏附分子相互作用,形成细胞间黏附连接。这种黏附作用对于维持组织结构的完整性和细胞极性至关重要。例如,在上皮细胞中,Nectin-3通过与Nectin-1和Nectin-2相互作用,形成紧密的细胞间连接,维持上皮组织的屏障功能。
此外,Nectin-3还参与细胞信号传导,调节细胞的增殖和分化。在神经发育过程中,Nectin-3通过与神经细胞表面的受体相互作用,促进神经元的迁移和突触形成。这种调节机制对于神经系统的正常发育和功能维持至关重要。
Nectin-3在疾病中的作用
Nectin-3在多种疾病中表现出异常表达或功能失调。
重组小鼠 Galectin 3 蛋白(His 标签)的开发,为研究这一蛋白的功能提供了极大的便利。
重组小鼠OX40蛋白(Recombinant Mouse OX40 Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)。OX40(也称CD134)主要表达于激活的CD4⁺和CD8⁺ T细胞表面,通过与其配体OX40L(CD252)结合,调节T细胞的激活、增殖和细胞因子分泌。
OX40的功能与机制
OX40的表达依赖于T细胞的完全激活,通常在T细胞受抗原刺激后24到72小时内表达。OX40与OX40L结合后,能够招募TNF受体相关因子(如TRAF2、TRAF3和TRAF5),激活下游信号通路,包括NF-κB、MAPK和PI3K/Akt通路。这些信号通路共同促进T细胞的增殖、存活和细胞因子产生,从而增强免疫反应。此外,OX40在调节性T细胞(Tregs)上的表达也受到关注,其激活可削弱Tregs的抑制功能,从而增强效应T细胞的反应。
Recombinant Mouse OX40的应用
重组小鼠OX40蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签或hFc标签,便于纯化和检测。

它还可用于研究CD117与下游信号通路的相互作用,为开发靶向治疗药物提供理论基础。
白细胞介素 - 22(IL - 22)是一种重要的细胞因子,在人体免疫系统和组织修复中发挥着关键作用。它主要由天然杀伤细胞(NK细胞)、天然杀伤T细胞(NKT细胞)和Th22细胞产生,参与调节免疫细胞的功能和促进组织修复。
IL - 22的生物学功能
IL - 22通过与IL - 22R1和IL - 10R2受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在上皮细胞和成纤维细胞中,IL - 22能够促进细胞的增殖和存活,加速组织修复和再生。例如,在皮肤损伤和肠道炎症中,IL - 22能够促进上皮细胞的修复,减少组织损伤。此外,IL - 22还能够调节免疫细胞的活性,增强机体的抗感染能力。它能够刺激巨噬细胞和树突状细胞的活化,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。
重组人IL - 22的应用
重组人IL - 22是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 22相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 22在免疫反应和组织修复中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组人IL - 22能够显著促进上皮细胞的增殖和存活,为研究组织修复提供了有力的工具。

纤维蛋白原是一种在血液中循环的可溶性蛋白质,是凝血过程中的重要底物。
心源性调节蛋白1-β1(HRG1-β1,Human)是一种在人体中广泛表达的细胞因子,属于心源性调节蛋白(HRG)家族。HRG1-β1在心脏发育、组织修复和再生中发挥着重要作用,尤其在心肌梗死后的修复过程中表现出显著的潜力。这种蛋白通过调节细胞增殖、迁移和分化,促进受损组织的恢复。
HRG1-β1的功能
HRG1-β1的主要功能是促进细胞的增殖和迁移,特别是在心肌细胞和内皮细胞中。它通过激活多种细胞内信号通路,如PI3K/Akt和MAPK通路,增强细胞的生存能力和再生能力。此外,HRG1-β1还能够调节细胞外基质的合成和重塑,为组织修复提供必要的微环境支持。
在心肌梗死等心血管疾病中,HRG1-β1能够显著促进心肌细胞的存活和再生,减少心肌梗死后的纤维化。它还能刺激血管生成,改善受损组织的血液供应,从而加速组织修复和功能恢复。
临床应用与研究
近年来,HRG1-β1在心血管疾病治疗中的应用逐渐受到关注。研究表明,通过基因治疗或蛋白治疗的方式,增加HRG1-β1的表达或外源性补充HRG1-β1,能够显著改善心肌梗死后的修复效果。
NAP-2还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。
在生物医学研究中,硫酸软骨素蛋白多糖4(CSPG4)作为一种重要的细胞表面蛋白,广泛参与细胞的增殖、分化、迁移以及细胞间信号传导等生物学过程。重组食蟹猴CSPG4蛋白的出现,为深入研究这一分子在神经科学和肿瘤生物学中的作用提供了有力的工具。
CSPG4在神经系统中具有关键作用。它主要表达于神经胶质细胞和神经元表面,参与神经系统的发育、神经可塑性以及神经损伤后的修复过程。在神经发育阶段,CSPG4能够调节神经元的迁移和突触形成,对神经网络的构建至关重要。在神经损伤后,CSPG4的表达变化与神经再生和修复密切相关,其在细胞外基质中的分布和功能调节神经再生的微环境。因此,重组食蟹猴CSPG4蛋白可用于体外研究其在神经细胞中的功能,通过与神经细胞共培养,观察其对神经细胞生长、分化和迁移的影响,为神经修复和神经再生的研究提供新的思路。
除了在神经系统中的作用,CSPG4在肿瘤生物学中也扮演着重要角色。CSPG4的异常表达与多种肿瘤的发生、发展和侵袭密切相关。在黑色素瘤、胶质瘤等肿瘤中,CSPG4的高表达与肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力增强有关。
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