它能够延长 IGF-1 在血液循环中的半衰期,增加其在靶组织中的有效浓度,从而促进生长发育。
Recombinant Human IL-17 Protein(重组人白细胞介素-17蛋白)是一种重要的细胞因子,属于IL-17家族。IL-17在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持组织稳态中发挥关键作用,因其在多种疾病中的重要作用而备受关注。 炎症与免疫调节 IL-17主要由Th17细胞分泌,是一种多效性细胞因子。它通过与IL-17受体结合,诱导多种炎症因子和趋化因子的产生,如白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子(TNF)和CXCL8,从而增强炎症反应。此外,IL-17还能够促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖,增强组织的修复能力。 在疾病中的作用 IL-17在多种炎症和自身免疫性疾病中具有重要作用,如银屑病、类风湿性关节炎、炎症性肠病和多发性硬化症。在银屑病中,IL-17能够诱导角质形成细胞的增殖和炎症因子的释放,加剧皮肤炎症。在类风湿性关节炎中,IL-17能够诱导滑膜细胞的增殖和炎症因子的释放,加剧关节炎症和损伤。此外,IL-17在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注,它能够调节肿瘤相关炎症反应,影响肿瘤的进展和转移。
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在人体的生长发育和代谢调控中,IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,人源)扮演着至关重要的角色。它是一种多肽类激素,与胰岛素具有高度同源性,广泛参与细胞的增殖、分化、存活以及代谢调节等多种生理过程。 IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。生长激素通过刺激肝脏细胞合成和分泌 IGF-I,进而发挥其广泛的生理作用。IGF-I 在儿童的生长发育过程中尤为重要,它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是儿童身高增长的关键因素之一。此外,IGF-I 还在成年个体的组织修复和维持组织稳态中发挥重要作用,例如在伤口愈合过程中,IGF-I 可以促进细胞的增殖和迁移,加速组织的修复。 IGF-I 不仅对生长发育有重要影响,还在代谢调节中扮演关键角色。它能够促进蛋白质合成,增加肌肉质量,同时抑制蛋白质分解,维持肌肉组织的健康。在脂肪代谢方面,IGF-I 可以调节脂肪细胞的合成和分解,有助于维持体重和体脂分布的平衡。此外,IGF-I 还能够调节糖代谢,促进葡萄糖的摄取和利用,维持血糖稳定。 在疾病状态下,IGF-I 的水平变化与多种疾病的发生发展密切相关。
TNF-α是一种多功能细胞因子,在犬类的炎症反应、免疫调节和细胞凋亡等过程中发挥着关键作用。
粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟。G-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用。特别是通过中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达的人源G-CSF(G-CSF, Human, CHO-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 G-CSF的结构与功能 G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。通过CHO细胞表达的人源G-CSF(G-CSF, Human, CHO-expressed)能够获得高纯度和高活性的蛋白,适合用于各种生物医学研究和临床应用。
MCP - 2能够吸引单核细胞、巨噬细胞等免疫细胞向炎症部位聚集。
在生物医学研究中,Recombinant Human HER4(重组人HER4蛋白)正逐渐成为细胞信号传导、发育生物学以及癌症治疗研究中的重要工具。HER4(人表皮生长因子受体4)是ErbB受体酪氨酸激酶家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及组织发育等过程。 HER4的功能与作用 HER4与家族中的其他成员(如HER2和HER3)类似,通过与神经调节蛋白(NRG)等配体结合,激活下游信号通路,包括PI3K-AKT和MAPK通路。这些信号通路在细胞的生长、分化和存活中发挥关键作用。与HER2不同,HER4具有较高的激酶活性,且其功能在胚胎发育和组织修复中尤为重要。例如,在神经系统发育过程中,HER4通过调节神经干细胞的增殖和分化,对神经系统的形成和功能维持至关重要。 HER4在癌症中的角色 尽管HER4在正常生理过程中发挥重要作用,但在某些癌症中,HER4的异常表达或信号通路激活也与肿瘤的发生和发展相关。例如,在某些乳腺癌和前列腺癌中,HER4的表达水平可能发生变化,影响肿瘤细胞的侵袭性和耐药性。此外,HER4与HER2形成的异二聚体也可能在肿瘤细胞的存活和增殖中发挥作用。
对 Tuftsin 的研究不断深入。科学家们通过分子生物学和免疫学方法,进一步揭示了其作用机制。
HIV-I TAT Protein Peptide(HIV-1 Tat 蛋白肽)是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV-1)反式激活因子(Tat)的多肽,因其卓越的细胞穿膜能力而备受关注。Tat 蛋白在 HIV-1 的生命周期中起着关键作用,它通过与病毒 RNA 结合,促进病毒基因的转录和复制。然而,Tat 蛋白的细胞穿膜特性使其在生物医学研究中具有更广泛的应用价值。 细胞穿膜机制 HIV-I TAT Protein Peptide 的细胞穿膜机制尚未完全明确,但研究表明其主要通过与细胞膜的相互作用实现跨膜运输。Tat 蛋白的 N 端富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸能够与细胞膜上的负电荷相互作用,促进多肽与细胞膜的结合。随后,Tat 蛋白可能通过直接穿透细胞膜或内吞作用进入细胞内部。 研究与应用 HIV-I TAT Protein Peptide 在生物医学研究中具有广泛的应用。它可以作为药物载体,将治疗分子递送至细胞内部,用于治疗多种疾病,包括癌症、神经退行性疾病和遗传性疾病。例如,Tat 蛋白肽可以与抗癌药物或基因编辑工具结合,提高药物的细胞内摄取效率,增强治疗效果。
防御素是一类具有抗菌活性的小分子多肽,广泛存在于中性粒细胞和某些上皮细胞中。
在人体复杂的内分泌系统中,胰多肽(Pancreatic Polypeptide, human,简称 PP)是胃肠胰内分泌家族中一个独特而重要的成员。它由胰腺的 PP 细胞合成与分泌,这些细胞主要分布在胰腺的胰岛和胰腺腺泡之间,构成了胰腺内分泌功能的一个关键部分。 胰多肽的分子结构相对独特,它是一种由 36 个氨基酸组成的单链多肽。其氨基酸序列在不同物种之间具有高度的保守性,这表明它在生物进化过程中一直扮演着重要的生理角色。在人体内,胰多肽的分泌受到多种因素的精细调控。进食是刺激胰多肽分泌的最主要因素,尤其是当摄入富含蛋白质和脂肪的食物时,胰多肽的释放量会显著增加。此外,胰腺的神经支配以及一些胃肠激素如胆囊收缩素等也能对胰多肽的分泌产生影响。 胰多肽在人体的生理功能是多方面的。它对胰腺的外分泌功能具有调节作用,能够抑制胰腺的外分泌,减少胰液的分泌量,从而在一定程度上保护胰腺免受过度分泌的损害。同时,胰多肽还参与调节胃肠运动,它可以抑制胃的排空和小肠的运动,使食物在胃肠道内的消化过程更加缓慢和充分,有利于营养物质的吸收。
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