在组织修复和再生方面,bFGF能够促进血管生成和组织愈合,加速伤口的愈合过程。
在细胞信号传导和疾病治疗的研究前沿,Recombinant Human FZD7(重组人FZD7蛋白)正成为科学家们探索的重要对象。FZD7是Frizzled蛋白家族的关键成员,该家族在Wnt信号通路中发挥着核心作用,而Wnt信号通路在胚胎发育、细胞增殖、分化以及组织稳态维持等生理过程中至关重要。
重组人FZD7蛋白的开发,为深入研究FZD7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。通过先进的生物技术手段,重组人FZD7蛋白能够模拟天然FZD7蛋白的结构和功能,从而用于细胞信号传导机制的研究。在细胞培养实验中,重组人FZD7蛋白可以与Wnt配体相互作用,激活下游信号通路,进而影响细胞的增殖和分化。这使得研究人员能够更清晰地理解FZD7在细胞生理过程中的具体作用机制。
在疾病研究领域,FZD7的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。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。重组人FZD7蛋白可用于研究肿瘤细胞的信号传导变化,为开发新的癌症治疗策略提供理论基础。
在癌症研究中,重组人FOLR2蛋白可用于深入探索其在肿瘤细胞中的生物学功能。
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。
这一特性使得Vaspin在2型糖尿病的发病机制中具有潜在的调节作用。
重组大鼠白细胞介素-5(Recombinant Rat IL-5)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫调节、过敏反应和细胞分化中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和过敏反应研究。
结构与特性
重组大鼠IL-5是一种非糖基化的单链多肽,含有133个氨基酸,分子量约为15.5 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IL-5具有显著的免疫调节活性。它能够促进B细胞的增殖和分化,特别是促进IgA的产生,从而增强体液免疫反应。IL-5通过与细胞表面的IL-5受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,IL-5还能够调节T细胞的功能,促进Th2细胞亚群的分化,这在过敏反应中具有重要意义。IL-5还具有抗炎作用,能够抑制促炎细胞因子的产生,减轻炎症反应。
应用与研究
重组大鼠IL-5广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和过敏反应模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗过敏药物的效果,以及探索与过敏相关的疾病模型。
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Ghrelin于1999年被首次发现,其名称来源于“ghre”(生长激素释放)这一词根。
成纤维细胞生长因子19(FGF-19)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,主要在人体的回肠和胆囊上皮细胞中表达。FGF-19作为一种内分泌激素,参与调节胆汁酸、葡萄糖和脂质代谢,维持全身代谢稳态。
胆汁酸代谢的关键调节者
FGF-19在胆汁酸代谢中发挥着重要作用。餐后,胆汁酸从胆囊释放到肠道,协助脂质和脂溶性维生素的吸收。胆汁酸通过激活法尼醇X受体(FXR),诱导FGF-19在回肠上皮细胞中的表达。随后,FGF-19进入血液循环,与肝脏中的成纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)和β-klotho结合,抑制胆汁酸合成的限速酶CYP7A1的活性,从而调节胆汁酸的合成。
葡萄糖代谢的调节作用
FGF-19还参与调节葡萄糖代谢。研究表明,代谢综合征或二型糖尿病患者的循环FGF-19水平低于健康对照组。FGF-19通过抑制CREB-PGC-1α信号传导,减少葡萄糖的肝脏代谢,改善胰岛素抵抗。在小鼠模型中,外源性给予FGF-19能够改善血糖状态和外周胰岛素信号传导。
与癌症的关系
FGF-19的异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关。
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在这些疾病中,IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。
EpCAM(上皮细胞黏附分子)是一种重要的细胞表面糖蛋白,主要表达于上皮细胞和多种肿瘤细胞中。它在细胞间黏附、细胞信号传导以及肿瘤的侵袭和转移中发挥关键作用。Biotinylated Human EpCAM(生物素标记的人EpCAM蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究EpCAM的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。
EpCAM在正常生理条件下主要参与细胞间黏附和细胞极性维持。然而,在多种癌症中(如乳腺癌、结直肠癌、前列腺癌和肺癌),EpCAM的表达水平显著升高,并与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。EpCAM通过调节细胞间黏附和细胞信号传导,促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,EpCAM还参与肿瘤干细胞的维持,使其成为癌症研究和治疗的重要靶点。
生物素标记的EpCAM蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的EpCAM蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
缓冲液应保存在室温下,避免光照和污染。由于甲酰胺具有一定的挥发性,建议在使用后立即密封保存。
重组人胸腺活化调节趋化因子(Recombinant Human TARC,也称为CCL17)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。TARC在免疫调节和炎症反应中发挥关键作用,特别是在调节T细胞和树突状细胞的迁移和活化中具有重要意义。
生物学功能
T细胞迁移:TARC主要通过与CC趋化因子受体4(CCR4)结合,吸引Th2细胞(辅助性T细胞2型)向炎症部位迁移。Th2细胞在过敏反应和某些自身免疫性疾病中起重要作用。
免疫调节:TARC在调节免疫反应中发挥重要作用,能够促进树突状细胞的成熟和迁移,影响免疫细胞的分布和功能。
炎症反应:在炎症状态下,TARC的表达增加,促进炎症细胞的聚集和活化,加剧炎症反应。TARC在过敏性皮炎、哮喘和某些自身免疫性疾病中的表达水平显著升高。
临床应用
过敏性疾病:由于TARC在过敏反应中的关键作用,其抑制剂正在研究中,用于治疗过敏性皮炎和哮喘等疾病。通过抑制TARC的活性,可以减轻Th2细胞的迁移和活化,缓解过敏症状。
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