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时间:2025-06-21 07:40来源:网络 字体大小:【

在基础研究中,重组 IL - 5 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化和功能调节中的具体机制。

Siglec-3(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素3),也称为CD33,是一种重要的免疫调节分子,主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,调节免疫细胞的活化和信号传导。近年来,Siglec-3因其在免疫调节和疾病中的重要作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Human Siglec-3(重组人Siglec-3蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 Siglec-3的功能与作用 Siglec-3属于免疫球蛋白超家族,其胞内段含有免疫受体酪氨酸抑制性基序(ITIM),能够传递抑制性信号,从而调节免疫细胞的活化和免疫反应。这种负向调节作用对于维持免疫系统的稳态和防止过度炎症反应至关重要。此外,Siglec-3在急性髓系白血病(AML)等血液系统恶性肿瘤中表现出异常表达,其高表达与白血病细胞的增殖和存活密切相关,因此成为AML治疗的潜在靶点。 重组人Siglec-3蛋白的应用 Recombinant Human Siglec-3蛋白的制备为相关研究提供了便利。

重组猪 IL-1RA 的研究也为开发新型抗炎药物提供了理论基础和实验依据。

RGD(Arg-Gly-Asp,精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)是一个由三个氨基酸组成的短肽序列,广泛存在于多种细胞外基质蛋白(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)中。它在细胞黏附、迁移和信号转导中发挥着关键作用,是细胞与细胞外基质相互作用的重要“桥梁”。 细胞黏附与整合素受体 RGD序列的主要功能是作为整合素受体的识别位点。整合素是一类跨膜蛋白,广泛存在于细胞表面,能够介导细胞与细胞外基质的黏附。当RGD序列与整合素结合时,会触发一系列细胞内信号通路的激活,促进细胞的黏附、迁移和增殖。例如,在血管生成过程中,内皮细胞通过其表面的整合素识别并结合基质中的RGD序列,从而实现细胞的迁移和新血管的形成。 生物医学应用 由于其在细胞黏附中的关键作用,RGD序列在生物医学领域具有广泛的应用前景。在药物递送方面,RGD修饰的纳米颗粒能够特异性地靶向肿瘤细胞表面的整合素受体,提高药物在肿瘤组织中的富集,增强治疗效果并减少对正常组织的毒性。在组织工程中,RGD序列被广泛应用于生物材料的表面修饰,以促进细胞的黏附和生长,加速组织修复。 此外,RGD序列还被用于开发抗凝血和抗血栓药物。

重组人 IL - 25 蛋白作为一种新兴的免疫调节因子,为炎症和免疫相关疾病的治疗带来了新的希望。

重组人表皮调节素(Recombinant Human Epiregulin,简称EPR)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,具有广泛的生物学活性,主要通过调节细胞增殖、分化和存活,在组织修复和疾病治疗中发挥关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human Epiregulin,为研究其生物学功能和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 Epiregulin通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括成纤维细胞、角质形成细胞和内皮细胞。Epiregulin在维持组织的正常生理功能和促进伤口愈合中起着重要作用。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human Epiregulin在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,Epiregulin的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,Epiregulin还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。

总之,Poly(U)聚合酶以其独特的RNA合成能力,在生命科学研究中发挥着重要的作用。

在免疫学和肿瘤治疗领域,NKG2C(自然杀伤细胞2C)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NKG2C蛋白的开发,为深入研究NKG2C的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 NKG2C是NK细胞表面的一种激活性受体,主要通过识别MHC I类分子相关链A/B(HLA-E)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细胞识别和清除感染细胞或肿瘤细胞。重组生物素化人NKG2C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NKG2C蛋白可用于探索NKG2C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NKG2C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NKG2C在不同病理状态下的表达和功能变化。

FGF-9因其独特的生物学功能和广泛的应用前景,正逐渐成为生物医学研究的热点。

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。

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重组小鼠单核细胞趋化蛋白 - 3(Recombinant Mouse MCP - 3,也称 CCL7)是一种重要的趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它通过调节单核细胞、巨噬细胞和 T 细胞的迁移和活性,影响炎症反应的强度和持续时间。 MCP - 3 的结构与功能 MCP - 3 是一种单链多肽,分子量约为13kDa。重组小鼠 MCP - 3 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它属于 CC 趋化因子家族,主要通过与 CCR2 和 CCR5 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在炎症反应中的作用 MCP - 3 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强炎症反应的强度。研究表明,MCP - 3 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。例如,在类风湿性关节炎模型中,MCP - 3 能够显著促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,加重关节炎症。 在免疫调节中的作用 除了在炎症反应中的作用,MCP - 3 还在免疫调节中发挥重要作用。

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