它被用于开发治疗肥胖症的药物。通过激活MC4R,这些类似物能够显著减少食物摄入,从而帮助控制体重。
重组大鼠干扰素诱导蛋白-10(Recombinant Rat IP-10,也称CXCL10)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节、炎症反应和抗病毒免疫中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。
结构与特性
重组大鼠IP-10是一种非糖基化的单链多肽,含有98个氨基酸,分子量约为11.0 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IP-10具有显著的趋化活性,能够特异性地吸引T细胞、单核细胞和树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫反应。IP-10通过与细胞表面的CXCR3受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的趋化和活化。此外,IP-10还具有抗病毒作用,能够抑制多种病毒的复制,增强机体的抗病毒能力。
表达与作用机制
IP-10主要由单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等产生,其表达受到多种刺激的诱导,如干扰素-γ(IFN-γ)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β)。
Bactenecin 是一种从牛中性粒细胞中分离出来的抗菌肽,具有独特的抗菌机制和广泛的生物活性。
重组小鼠巨噬细胞迁移抑制因子(Recombinant Mouse MIF)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它通过调节多种免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。
MIF 的结构与功能
MIF 是一种单链多肽,分子量约为12.5kDa。重组小鼠 MIF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它能够调节多种免疫细胞的活性,包括巨噬细胞、T 细胞和树突状细胞,影响免疫反应的整体进程。
在免疫调节中的作用
MIF 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够抑制巨噬细胞的迁移,增强其在炎症部位的驻留和功能。此外,MIF 还能够调节 T 细胞的活化和增殖,促进 Th1 细胞的分化,增强细胞免疫反应。研究表明,MIF 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。
在炎症反应中的作用
MIF 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进巨噬细胞和中性粒细胞的浸润,从而加重炎症症状。研究表明,MIF 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、动脉粥样硬化等。
缓冲液中的 Tris-HCl 和 EDTA 组分能够维持电泳过程中的稳定环境。
在免疫学和肿瘤治疗领域,NKp46(自然杀伤细胞蛋白46)作为一种重要的激活性受体,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKp46蛋白的开发,为深入研究NKp46的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。
NKp46是NK细胞表面的一种激活性受体,主要通过识别肿瘤细胞或感染细胞表面的应激诱导配体来激活NK细胞。这种激活机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞识别和清除异常细胞。重组生物素化人NKp46蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。
在免疫激活研究中,重组生物素化人NKp46蛋白可用于探索NKp46与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与NKp46相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。
此外,在肿瘤模型研究中,该蛋白可用于评估NKp46在不同病理状态下的表达和功能变化。

铁离子不仅是一种营养物质,还可能参与细胞内的信号传导过程,影响细胞的生长、分化和凋亡。
Recombinant Human IGF-BP3(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白3)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员。IGF-BP3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关键作用,对细胞生长、发育和代谢具有重要影响。
调节IGF的生物活性
IGF-BP3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-BP3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-BP3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。
在生长发育中的作用
IGF-BP3在胚胎和儿童的生长发育中扮演重要角色。它通过调节IGF的生物活性,促进骨骼和软组织的生长。研究表明,IGF-BP3水平的变化与儿童的生长速度密切相关,其水平的异常可能与生长迟缓或过度生长有关。
代谢调节
IGF-BP3不仅在生长发育中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够影响蛋白质、脂肪和碳水化合物的代谢,促进细胞对营养物质的摄取和利用。此外,IGF-BP3还与胰岛素的敏感性有关,可能在糖尿病等代谢性疾病中发挥重要作用。
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在一些胰腺疾病如胰腺炎、胰腺癌等患者体内,胰多肽的分泌可能会发生改变。
在免疫学和炎症研究领域,白细胞介素-13受体α1(IL-13Rα1)是一个关键的分子靶点。Recombinant Human IL-13Ra1 Protein, hFc Tag(重组人IL-13Rα1蛋白,hFc标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究IL-13Rα1的功能及其在疾病中的作用提供了有力支持。
IL-13Rα1的功能与作用
IL-13Rα1是白细胞介素-13(IL-13)的主要受体,广泛表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞。IL-13通过与IL-13Rα1结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而调节免疫反应和炎症过程。IL-13Rα1在免疫调节中发挥重要作用,参与调节Th2型免疫反应、抑制炎症和促进组织修复。此外,IL-13Rα1还与多种疾病的发生和发展密切相关,如哮喘、过敏性疾病和某些自身免疫性疾病。
重组人IL-13Rα1蛋白的应用
Recombinant Human IL-13Ra1 Protein, hFc Tag的制备为相关研究提供了便利。
在临床应用研究方面,重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)具有潜在的诊断和治疗价值。
Recombinant Human GMF-β(重组人胶质细胞成熟因子β)是一种重要的神经生长因子,属于ADF/cofilin超家族,主要在中枢神经系统中表达。GMF-β在神经元和胶质细胞的成熟、分化以及神经再生中发挥关键作用。此外,GMF-β还具有调节免疫反应的功能,能够激活炎症相关基因,如肿瘤坏死因子-α和白细胞介素-1β。
在神经系统疾病中,GMF-β的作用尤为复杂。一方面,它在神经保护方面具有显著潜力。研究表明,GMF-β能够通过促进脑源性神经营养因子(BDNF)的产生,发挥神经保护作用。这种特性使其在帕金森病和阿尔茨海默病等神经退行性疾病的治疗中具有潜在应用价值。另一方面,GMF-β在某些情况下也可能加剧炎症反应,从而对神经系统产生负面影响。
重组人GMF-β蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究提供了有力的工具,可用于研究GMF-β在细胞周期、神经分化和免疫调节中的作用机制。在临床应用方面,GMF-β的神经保护特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。
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