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Recombinant Biotinylated Human BDCA-2 Protein,His-Avi Tag-钩状木霉SHMCCD66008-Neurotensin

时间:2025-07-02 07:40来源:网络 字体大小:【

在其他癌症中,WISP-1的表达则与肿瘤的抑制相关,它通过激活细胞凋亡信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus CD3E&CD3G(生物素标记的食蟹猴CD3E和CD3G复合体)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究T细胞免疫反应、信号传导机制以及开发免疫治疗策略提供了重要的工具。CD3复合体是T细胞受体(TCR)的重要组成部分,其中CD3E(CD3ε)和CD3G(CD3γ)是关键亚基,它们在T细胞的激活、信号传导以及免疫反应的调节中发挥重要作用。 在T细胞免疫反应中,CD3E和CD3G作为TCR复合体的一部分,参与抗原识别和T细胞激活的初始步骤。当TCR与抗原呈递细胞(APC)上的MHC-抗原复合物结合时,CD3E和CD3G通过其胞内段的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAMs)启动下游信号传导通路,从而激活T细胞并促进其增殖和分化。因此,研究CD3E和CD3G的功能对于理解T细胞免疫反应的机制至关重要。 生物素标记技术为CD3E&CD3G的研究提供了强大的支持。

重组生物素化人潜伏TGF-β1蛋白还具有广泛的应用前景。

Leptin(瘦素)是一种由脂肪细胞分泌的激素,主要通过调节食欲和能量消耗来维持体重和能量平衡。Leptin (22-56) 是瘦素的一个关键片段,包含其第 22 至 56 位氨基酸,这一片段保留了瘦素的部分生物活性,是研究其作用机制的重要工具。 食欲调节作用 Leptin (22-56) 通过作用于下丘脑的特定受体,抑制食欲,减少食物摄入。瘦素的水平与脂肪组织的大小成正比,脂肪组织越多,瘦素分泌越多。当瘦素水平升高时,下丘脑的食欲调节中枢会接收到饱腹信号,从而减少食欲。Leptin (22-56) 作为瘦素的一个活性片段,能够模拟这一过程,帮助研究瘦素在食欲调节中的具体作用机制。 能量平衡与代谢调节 Leptin (22-56) 还参与调节能量平衡和代谢过程。它能够增加能量消耗,促进脂肪分解,从而帮助维持体重。此外,Leptin (22-56) 还能调节胰岛素的敏感性,改善血糖水平,进一步影响能量代谢。这些作用使得 Leptin (22-56) 在研究肥胖症和代谢性疾病中具有重要价值。

总之,IL - 9 作为一种重要的免疫调节因子,在人体免疫系统中具有多种生物学功能。

在生物医学研究中,整合素αVβ6(Integrin αVβ6)作为一种关键的细胞表面受体,其在细胞黏附、迁移、组织修复和疾病发生中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人整合素αVβ6异二聚体蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究整合素αVβ6的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 整合素αVβ6:关键的细胞黏附与信号转导受体 整合素αVβ6是一种异二聚体细胞表面受体,由αV和β6两个亚基组成。它通过与细胞外基质(ECM)中的多种配体(如纤维连接蛋白和层粘连蛋白)结合,介导细胞与细胞外基质的黏附和信号转导。整合素αVβ6在多种细胞类型中表达,包括上皮细胞、成纤维细胞和某些免疫细胞。它在细胞迁移、组织修复和炎症反应中发挥重要作用。此外,整合素αVβ6的异常表达与多种疾病相关,如纤维化疾病、某些类型的癌症和慢性炎症性疾病。因此,深入研究整合素αVβ6的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

在神经科学领域,CD24在神经细胞的发育和功能中也发挥着重要作用。

重组猪白细胞介素-2(Recombinant Porcine IL-2 Protein)是一种重要的免疫调节因子,属于白细胞介素家族。它在调节免疫系统功能中发挥着关键作用,尤其在促进T细胞的增殖、分化和活化方面具有显著的生物活性。 生物活性与功能 重组猪IL-2蛋白能够显著促进T细胞的增殖和分化,特别是对CD4+辅助性T细胞和CD8+细胞毒性T细胞的激活具有重要作用。它通过与T细胞表面的IL-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进T细胞的增殖和存活。此外,IL-2还能增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,提高其对肿瘤细胞和病毒感染细胞的杀伤能力。 表达与作用机制 IL-2主要由活化的T细胞产生,其表达受到多种信号的调控。在免疫反应中,IL-2通过自分泌和旁分泌的方式作用于T细胞和其他免疫细胞,调节免疫反应的强度和持续时间。IL-2与其受体结合后,激活JAK-STAT信号通路,促进细胞因子的产生和细胞的增殖。 应用与研究 重组猪IL-2蛋白广泛应用于免疫学研究和细胞培养中。它可以用于研究T细胞的增殖和分化机制,评估免疫调节药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

此外,DCIP-1还参与调节血管生成,在肿瘤发展和缺血再灌注损伤中也扮演着关键角色。

Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide(PACAP,腺苷酸环化酶激活多肽)是一种多功能神经肽,在调节神经活动、内分泌功能以及细胞增殖等方面发挥着重要作用。PACAP (6-38) 是 PACAP 的一个截短形式,存在于人类、绵羊和大鼠等多种物种中,其在不同物种中的保守性表明了它在进化上具有重要的生理功能。 在神经系统中,PACAP (6-38) 被认为是一种神经保护因子。它能够促进神经元的存活和生长,特别是在应激条件下,PACAP (6-38) 可以保护神经元免受损伤。此外,它还参与调节神经信号的传递,影响神经网络的形成和功能。在内分泌系统方面,PACAP (6-38) 可以激活腺苷酸环化酶,促进 cAMP 的生成,从而调节激素的分泌。例如,在垂体中,PACAP (6-38) 可以刺激促肾上腺皮质激素(ACTH)的释放,影响应激反应。 PACAP (6-38) 在不同物种中的功能研究也揭示了其在疾病治疗中的潜在应用。在人类中,PACAP (6-38) 的水平变化与多种疾病相关,如抑郁症、焦虑症和神经退行性疾病。

尽管重组小鼠 IL - 11 在研究中取得了显著成果,但仍有许多问题有待进一步探索。

重组小鼠血小板生成素(Recombinant Mouse TPO Protein)是一种重要的造血生长因子,主要调节血小板的生成和巨核细胞的发育。它在维持血液系统稳态和促进伤口愈合中发挥着关键作用,是血液学和再生医学研究中的重要工具。 TPO 的结构与功能 TPO 是一种糖蛋白,分子量约为 30 - 60kDa。重组小鼠 TPO 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 TPO 受体(c-Mpl)结合,激活下游的信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,最终导致血小板的生成。 在血小板生成中的作用 TPO 是调节血小板生成的主要因子。它能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加血小板的产量。研究表明,TPO 在维持血小板计数的稳态中发挥着不可替代的作用。在血小板减少症模型中,重组 TPO 的应用能够显著提高血小板计数,加速伤口愈合。 在造血调控中的作用 TPO 不仅在血小板生成中发挥重要作用,还在整体造血调控中具有关键作用。它能够调节造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞和白细胞的生成。此外,TPO 还能够增强造血干细胞的自我更新能力,维持造血系统的稳态。

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