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创建时间:2025-05-25当前位置: 首页 > 细胞

Recombinant Mouse IL-11R alpha Protein,His Tag-无丙二酸柠檬酸杆菌SHMCCD73750-产乙醇食蛋白质菌SHMCCD72285=JCM14574

此外,Flt-3L-His在小鼠模型中的应用也为研究自身免疫性疾病提供了新的视角。

CEF20是一种源自巨细胞病毒(CMV)pp65蛋白(495-503位)的HLA-A*0201限制性表位。其氨基酸序列为NLVPMVATV,分子量为943.16,分子式为C42H74N10O12S。 生物学功能 CEF20主要应用于免疫学研究,作为免疫反应的阳性对照肽池,用于检测和评估T细胞对特定抗原的反应。它在ELISPOT、细胞内细胞因子染色等免疫学检测中具有重要应用。 应用场景 免疫反应检测:CEF20可用于评估机体对CMV感染的免疫反应,通过检测特异性T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF20可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF20可用于检测CMV感染相关的T细胞免疫反应,辅助诊断CMV感染。 储存与运输 CEF20的储存条件为-20°C至-80°C,运输时通常采用冰袋运输。在使用前,需根据实验需求配制成适当浓度的溶液。 总结 CEF20作为一种重要的免疫学工具,广泛应用于巨细胞病毒相关研究和临床检测中。其特异性和稳定性使其成为评估免疫反应和开发新型疫苗的重要对照。

它通常在温和的反应条件下工作,能够特异性地识别核酸的5'末端,并在其上添加腺苷酸基团。

MIG(Monokine Induced by Gamma Interferon),即γ干扰素诱导单核因子,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活特定类型的免疫细胞,增强机体对病原体的防御能力。 一、MIG的结构与功能 MIG的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为10 kDa。它通过与CXCR3受体结合,发挥其趋化作用,吸引T细胞和自然杀伤(NK)细胞向炎症部位迁移。此外,MIG还能激活这些细胞,促进其增殖和功能发挥,进一步增强免疫反应。 二、MIG在免疫反应中的作用 在免疫反应中,MIG的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引T细胞和NK细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其杀伤能力。此外,MIG还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进免疫细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 三、MIG在疾病中的作用 MIG在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在感染性炎症中,MIG能够快速响应病原体入侵,动员免疫细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。

dNTP Mix是不可或缺的关键试剂,广泛应用于PCR扩增、cDNA合成、DNA测序、引物延伸反应等

谷胱甘肽S-转移酶(Glutathione S-Transferase,GST)是一类广泛存在于生物体内的酶,主要参与细胞内的解毒过程。它们通过催化谷胱甘肽(GSH)与各种亲电性物质的结合,帮助细胞清除有害的代谢产物和外源性毒素,从而维持细胞的正常生理功能。 GST的功能与机制 GST的主要功能是解毒。细胞在代谢过程中会产生许多有害的中间产物,如自由基、过氧化物和某些药物代谢产物。此外,环境中的毒素、致癌物和药物也可能对细胞造成损伤。GST通过催化GSH与这些有害物质的结合,将其转化为水溶性较高的产物,从而促进其排出细胞,减少对细胞的毒性。 GST的催化机制涉及GSH的巯基与亲电性底物的共价结合。这种反应不仅能够中和有害物质的毒性,还能增强其水溶性,便于通过尿液或胆汁排出体外。GST在细胞内的表达水平和活性对于细胞的解毒能力至关重要。 GST在疾病中的作用 GST在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在癌症治疗中,GST的高表达可能导致肿瘤细胞对化疗药物的耐药性。例如,某些化疗药物通过产生自由基来杀死肿瘤细胞,而GST能够清除这些自由基,从而保护肿瘤细胞免受药物的毒性作用。

精氨酸在许多生物过程中发挥重要作用,如蛋白质合成、细胞信号传导和一氧化氮(NO)的生成。

Neuropeptide Y(1-36)(神经肽Y,1-36)是一种由36个氨基酸组成的神经肽,广泛存在于中枢神经系统和外周神经系统中。它在多种生理过程中发挥重要作用,包括调节食欲、能量代谢、心血管功能和情绪反应。 一、Neuropeptide Y(1-36)的结构与功能 Neuropeptide Y(1-36)是一种单链多肽,分子量约为4.2 kDa。它通过与多种G蛋白偶联受体(如Y1、Y2、Y4和Y5受体)结合,发挥其生物学功能。这些受体广泛分布于大脑、心血管系统和胃肠道,使得Neuropeptide Y能够调节多种生理过程。 二、Neuropeptide Y(1-36)在能量代谢中的作用 Neuropeptide Y(1-36)在调节食欲和能量代谢中起着关键作用。它主要由下丘脑弓状核的神经元分泌,通过作用于下丘脑的Y1和Y5受体,促进食欲和食物摄入。此外,Neuropeptide Y还通过调节交感神经系统,影响能量消耗和脂肪储存。在应激状态下,Neuropeptide Y的释放增加,促进能量储存,以应对潜在的能量需求。

在脑缺血模型中,APC通过激活PAR-1,减少神经元凋亡,保护脑组织免受损伤。

Adrenomedullin(AM)是一种由52个氨基酸组成的多肽激素,最初从嗜铬细胞瘤中分离出来。AM在调节血管张力、内分泌功能和细胞增殖中发挥重要作用。AM (22-52) 是AM的一个关键片段,包含其序列的第22至52位氨基酸,这一片段在AM的生物学功能中具有重要意义。 AM (22-52) 的结构与功能 AM是一种由52个氨基酸组成的多肽,其序列在哺乳动物中高度保守。AM (22-52) 是AM的一个关键片段,包含其序列的第22至52位氨基酸。这一片段保留了AM的主要生物学活性,能够与AM受体(CALCRL和RAMP2/3)结合,从而发挥其生物学功能。 血管张力调节 AM (22-52) 在调节血管张力中发挥重要作用。它能够通过激活AM受体,引起血管平滑肌的舒张,从而降低血压。这种血管舒张作用使其在心血管疾病的研究中具有重要价值,特别是在高血压和心力衰竭等疾病中。 内分泌功能调节 AM (22-52) 还参与调节内分泌功能。它能够影响多种激素的分泌,包括肾上腺素、去甲肾上腺素和胰岛素等。这些激素在维持机体的生理平衡和代谢功能中起着关键作用。

在某些癌症中,IGF-BP-2 的表达水平可能会发生变化,从而影响癌细胞的生长和侵袭能力。

Osteogenic Growth Peptide(OGP,骨生成生长肽)是一种内源性多肽,最初从牛骨中分离获得,因其在促进骨细胞增殖和分化中的关键作用而得名。OGP在骨骼的生长、修复和维持骨代谢平衡中发挥着重要作用,近年来也引起了医学和生物学领域的广泛关注。 促进骨细胞生长 OGP的核心序列是Tyr-Lys-Pro-Arg-Gly-Pro,这一序列具有显著的生物活性。研究表明,OGP能够直接作用于成骨细胞,促进其增殖和分化。它通过激活细胞内的信号通路,如蛋白激酶C(PKC)和蛋白激酶A(PKA),增加细胞内钙离子浓度,从而促进骨细胞的合成代谢。此外,OGP还能刺激骨细胞分泌多种生长因子,如骨桥蛋白(OPN)和骨粘连蛋白(BSP),这些因子进一步促进骨基质的形成和矿化。 修复骨折与骨缺损 OGP在骨折愈合和骨缺损修复中也表现出显著的效果。实验研究表明,局部应用OGP可以加速骨折愈合过程,缩短愈合时间,并提高愈合质量。在骨缺损模型中,OGP能够促进新生骨的形成,填补缺损区域。这一特性使其在骨科临床应用中具有巨大的潜力,尤其是在治疗骨折不愈合、骨质疏松性骨折以及骨缺损修复等方面。

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