ULBP-1在肿瘤免疫逃逸和免疫治疗中的作用备受关注,其异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关。
C-Type Natriuretic Peptide(CNP,C型钠尿肽)是一种由 22 个氨基酸组成的多肽激素,主要由血管内皮细胞和神经细胞分泌。CNP (1-22) 是其主要活性形式,在调节心血管系统和骨骼生长方面发挥着重要作用。
心血管调节功能
CNP (1-22) 在心血管系统中具有多种生理功能。它通过激活其特异性受体 NPR-B,增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的水平,从而引起血管舒张,降低血压。此外,CNP 还能抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,减少动脉粥样硬化的发生。这些作用使其在维持心血管系统稳态方面发挥关键作用。
骨骼生长与发育
CNP (1-22) 在骨骼生长和发育中也扮演着重要角色。它通过作用于骨骼生长板中的软骨细胞,促进软骨细胞的增殖和分化,从而促进骨骼的纵向生长。研究表明,CNP 在治疗儿童骨骼发育不良和某些遗传性骨骼疾病方面具有潜在的应用价值。
医学应用与研究前景
CNP (1-22) 的研究不仅有助于理解心血管和骨骼系统的生理机制,还为开发新型药物提供了靶点。例如,基于 CNP 的药物正在被开发用于治疗高血压、心力衰竭和某些骨骼疾病。
SYBR Green I 10000×浓缩液应保存在-20℃避光环境中,避免反复冻融。
TARC(Thymus and Activation-Regulated Chemokine,胸腺及活化调节趋化因子),也称为CCL17,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。TARC广泛存在于多种细胞和组织中,包括树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞。
TARC的结构与功能
TARC是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。TARC的主要受体是CCR4,该受体广泛表达在T细胞和某些树突状细胞上。
在免疫细胞迁移中的作用
TARC在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引T细胞和某些树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,TARC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
TARC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T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。
随着研究的不断深入,C-Peptide 有望为糖尿病及其并发症的治疗提供新的策略和方法。
在细胞生物学和疾病研究领域,Midkine(中肾素)作为一种重要的细胞因子,参与了细胞增殖、分化、存活、迁移以及血管生成等多种生物学过程。重组生物素化人Midkine蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Midkine的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。
Midkine主要由多种细胞类型分泌,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它通过与其受体(如受体酪氨酸激酶和整合素)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。Midkine的异常表达与多种疾病相关,包括神经退行性疾病、心血管疾病、炎症性疾病和肿瘤。重组生物素化人Midkine蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。
在细胞生物学研究中,重组生物素化人Midkine蛋白可用于探索Midkine与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的增殖、分化和迁移。

重组生物素化人转铁蛋白受体还可用于研究细胞信号转导过程中铁离子的作用。
重组大鼠白细胞介素-1β(Recombinant Rat IL-1β Protein)是一种重要的细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。IL-1β 是白细胞介素-1 家族的主要成员之一,能够激活多种细胞类型,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。
结构与特性
重组大鼠IL-1β 是一种非糖基化的单链多肽,含有152个氨基酸,分子量约为17.0 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IL-1β 在体外实验中表现出显著的生物活性。它能够诱导多种细胞类型,如成纤维细胞、内皮细胞和单核细胞等的增殖和分化。此外,IL-1β 还能促进炎症介质的产生,如前列腺素、白三烯等,从而加剧炎症反应。IL-1β 还具有调节免疫反应的功能,能够激活T细胞和B细胞,促进免疫系统的活化。其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。
表达与作用机制
IL-1β 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。

科学家们正在探索利用重组人 FGF-13 来促进受损神经的修复和功能恢复。
TGF - β1(转化生长因子 - β1)在小鼠模型中是极具研究价值的细胞因子。它广泛存在于小鼠的多种组织和细胞中,如免疫细胞、上皮细胞、成纤维细胞等,对小鼠的生长发育、组织修复、免疫调节等生理过程起着关键作用。
在组织修复方面,TGF - β1能促进细胞增殖和迁移,加速受损组织的愈合。它还能调节细胞外基质的合成与降解,维持组织结构的稳定。例如,在小鼠皮肤损伤模型中,TGF - β1的表达显著增加,推动了皮肤细胞的再生和胶原蛋白的合成,使伤口得以快速修复。
在免疫调节上,TGF - β1可抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡。它能诱导调节性T细胞(Tregs)的生成,增强免疫耐受,防止自身免疫性疾病的发生。在小鼠实验性自身免疫性脑脊髓炎模型中,TGF - β1的水平与疾病严重程度呈负相关,其通过调节Tregs的功能来减轻炎症反应。
此外,TGF - β1在小鼠胚胎发育中也至关重要。它参与调控器官形成和组织分化,确保胚胎正常发育。然而,TGF - β1信号通路异常可能导致多种疾病。
DLK1对神经元和胶质细胞的分化起着调节作用,影响神经系统的正常构建。
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