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中华副球菌SHMCCD73577=NBRC104937-鼠李糖小短杆菌-苏云金芽孢杆菌SHMCCD50344ivcas7.01098

由于 C-Peptide 的水平与胰岛素的合成和分泌密切相关,它被广泛用于医学诊断中。

MCP-3(单核细胞趋化蛋白-3,Monocyte Chemoattractant Protein-3),也称为CCL7,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。MCP-3广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 结构与功能 MCP-3是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MCP-3的主要受体包括CCR1、CCR2和CCR3,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。 免疫细胞迁移中的作用 MCP-3在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MCP-3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。 炎症反应中的作用 MCP-3不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。

Thymus Chemokine-1在胸腺内的表达和作用对于维持免疫系统的正常功能至关重要。

白细胞介素-4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应中发挥着关键作用。通过在大鼠中研究IL-4,科学家们能够更好地理解其在免疫系统中的功能,并为人类相关疾病的研究提供重要参考。重组大鼠IL-4(带有组氨酸标签,His)的开发,为研究IL-4的生物学功能提供了有力的工具。 IL-4的生物学功能 IL-4主要由活化的T细胞和肥大细胞产生,对免疫系统的多种细胞具有广泛的影响。它在调节体液免疫和细胞免疫平衡中起着至关重要的作用: 促进Th2细胞分化:IL-4能够促进辅助性T细胞(Th0)向Th2细胞分化,抑制Th1细胞的发育。Th2细胞主要参与体液免疫反应,通过分泌细胞因子如IL-4、IL-5和IL-13,促进B细胞的增殖、分化和抗体的产生。 增强B细胞功能:IL-4能够直接作用于B细胞,促进其增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。此外,IL-4还能诱导B细胞产生IgG1和IgE抗体,这对于过敏反应和寄生虫感染的免疫反应尤为重要。 调节巨噬细胞功能:IL-4能够抑制巨噬细胞的活性,减少其产生促炎细胞因子(如IL-1、IL-6和TNF-α),从而减轻炎症反应。

重组大鼠BD-1是一种单链、非糖基化的多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。

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。

IL - 3是一种重要的细胞因子,它在调节犬类造血系统和免疫反应中扮演着关键角色。

BDC2.5 Mimotope 1040-31 是一种强激动肽(mimotope),专门用于激活糖尿病T细胞克隆BDC2.5。这种多肽对BDC2.5 T细胞受体(TCR)转基因(Tg+)T细胞具有特异性,能够有效刺激这些细胞,并使其对mimotope产生良好反应。其氨基酸序列为YVRPLWVRME,分子量约为1348.6 Da。 一、BDC2.5 Mimotope 1040-31 的作用机制 BDC2.5 Mimotope 1040-31 通过与BDC2.5 T细胞的TCR结合,模拟天然抗原表位的结构和功能,从而激活这些T细胞。这种激活作用对于研究1型糖尿病(T1D)中胰岛β细胞的自身免疫性破坏具有重要意义。在T1D中,自身反应性T细胞攻击并破坏胰岛β细胞,导致胰岛素分泌不足。 二、BDC2.5 Mimotope 1040-31 在研究中的应用 BDC2.5 Mimotope 1040-31 广泛应用于1型糖尿病的研究,特别是在TCR转基因模型(BDC2.5)中。它有助于研究抗原呈递机制,以及自身反应性T细胞如何识别和攻击胰岛β细胞。

在胚胎发育过程中,IGF-BP-4 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。

B型利钠肽(BNP)是一种重要的心脏激素,主要由心室肌细胞分泌。它在人体心血管系统中发挥着关键的调节作用,尤其是在维持心脏功能和调节血压方面。 BNP的生物学功能 BNP的分泌主要受到心室壁张力的调节。当心室压力升高或心肌受到拉伸时,BNP的分泌增加。BNP通过其受体(NP受体)发挥作用,具有多种生物学功能: 利钠利尿:BNP能够增加肾脏对钠和水的排泄,减轻心脏的负荷。 扩张血管:BNP能够松弛平滑肌细胞,降低血压,减轻心脏的后负荷。 抗纤维化:BNP能够抑制心肌纤维化,保护心脏结构。 抗增殖:BNP能够抑制心肌细胞的增殖,减少心脏肥大。 BNP与疾病 BNP在多种心血管疾病中表现出异常的表达水平。例如,在心力衰竭、心肌梗死、高血压和心肌病等疾病中,BNP的水平往往显著升高。这表明BNP可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,BNP的升高是心力衰竭的一个重要标志物,能够用于疾病的早期诊断和病情监测。 重组人BNP的应用 重组人BNP是通过基因工程技术生产的,具有与天然BNP相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索BNP在心血管功能中的具体作用机制。

GH在调节蛋白质合成和碳水化合物代谢方面也起着重要作用,有助于维持身体的正常生理功能。

W Peptide(WKYMVm,序列为Trp-Lys-Tyr-Met-Val-D-Met-NH₂)是一种合成六肽,最初从随机六肽序列中筛选得到,因其对甲酰肽受体2(FPR2)具有强激动活性而受到关注。WKYMVm通过激活FPR2,能够调节多种细胞信号通路和免疫反应,展现出广泛的生物学功能。 抗炎与免疫调节 WKYMVm在抗炎和免疫调节方面表现出显著的潜力。它能够激活多种细胞内信号通路,如PI3K/Akt通路、IL-6/gp130/STAT3通路等,从而调节细胞的炎症反应。研究表明,WKYMVm可以抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-1β)的产生,同时上调抗炎细胞因子(如IL-10、TGF-β)的水平,从而发挥抗炎作用。此外,WKYMVm还能通过增强中性粒细胞和单核细胞的趋化性、细胞因子释放以及杀菌活性,提高机体对细菌感染的防御能力。 在疾病中的应用 WKYMVm在多种疾病模型中展现出治疗潜力。在缺血性疾病中,WKYMVm能够通过促进血管新生和改善组织灌注,减轻缺血损伤。在肥胖研究中,WKYMVm通过改善脂代谢和瘦素信号传导,显示出减轻肥胖的效果。

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