研究表明,BD-14能够促进树突状细胞的成熟,可能涉及TLR-4信号通路。
Arg-Gly-Asp-Ser(简称RGDS)是一种四肽序列,广泛存在于细胞外基质蛋白(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)中。它在细胞黏附、迁移、增殖和信号传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分子基础。 细胞黏附与迁移 RGDS 序列是细胞黏附分子整合素的重要识别位点。整合素是一类跨膜糖蛋白,广泛分布于细胞表面,负责介导细胞与细胞外基质之间的黏附。RGDS 通过与整合素结合,促进细胞在基质上的黏附和铺展,这对于细胞的形态维持和功能发挥至关重要。此外,RGDS 还在细胞迁移中起关键作用,例如在胚胎发育、伤口愈合和肿瘤转移过程中,细胞通过识别和结合RGDS序列,实现定向迁移。 信号传导与细胞增殖 RGDS 不仅参与细胞的物理黏附,还通过整合素介导的信号传导途径,影响细胞的增殖和分化。当细胞通过整合素与RGDS结合时,会激活一系列下游信号通路,如PI3K-Akt通路、Ras-MAPK通路等,进而调节细胞的生长、存活和分化。例如,在某些肿瘤细胞中,RGDS 的异常表达或整合素的过度激活可能导致细胞增殖失控,促进肿瘤的发生和发展。
通过这种相互作用,LY6G6D 蛋白能够调节细胞的活化状态,影响免疫反应的强度和持续时间。
重组人MANF(Recombinant Human MANF,中脑星形胶质细胞源性神经营养因子)是一种重要的分泌性蛋白,在细胞应激反应和神经保护中发挥着关键作用。它在多种神经系统疾病和细胞应激状态下表现出显著的保护功能,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 MANF最初被发现是一种在中脑星形胶质细胞中表达的神经营养因子,但随后的研究表明,它在多种组织和细胞类型中都有表达,并在细胞应激反应中发挥重要作用。MANF能够保护细胞免受内质网应激和氧化应激的损伤,通过调节内质网应激反应中的关键信号通路,维持细胞的稳态和存活。在神经系统中,MANF对神经元的存活和功能维持具有重要作用,尤其是在帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病中,其表达水平的变化与疾病的进展密切相关。 重组人MANF蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组MANF蛋白可用于深入研究其在细胞应激反应和神经保护中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索MANF对细胞的保护作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。
在重症感染、脓毒症和急性肺损伤等疾病中,APC的抗炎和细胞保护作用能够改善患者的预后。
纤维细胞激活蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种细胞表面丝氨酸蛋白酶,主要表达于肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中。它在肿瘤微环境的形成和维持中发挥重要作用,参与细胞外基质重塑、肿瘤细胞侵袭和免疫抑制。Biotinylated Human FAP Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人FAP蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究FAP的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 FAP在肿瘤微环境中的表达与多种癌症的发生、发展和预后密切相关。它通过降解细胞外基质成分,促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,同时抑制免疫细胞的活性,帮助肿瘤细胞逃避免疫监视。因此,FAP不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的治疗靶点。 生物素标记的FAP蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的FAP蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
它在胚胎发育、细胞分化、组织修复和免疫调节等多个生理过程中发挥着关键作用。
SIRPβ(信号调节蛋白β,Signal Regulatory Protein β)是一种免疫调节分子,属于信号调节蛋白(SIRP)家族。SIRPβ主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞)表面,通过与配体结合,调节免疫细胞的活化、吞噬作用和细胞间信号传导。近年来,SIRPβ因其在免疫调节和某些疾病中的潜在作用而受到关注。Biotinylated Human SIRPβ(生物素标记的人SIRPβ蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究SIRPβ的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 SIRPβ的功能与作用机制 SIRPβ通过其免疫球蛋白样结构域与配体结合,调节免疫细胞的活化和功能。它在免疫系统中发挥着双重作用:一方面,SIRPβ可以通过激活下游信号通路(如PI3K-Akt通路)促进细胞的吞噬作用和细胞因子分泌;另一方面,它也可以传递抑制性信号,调节免疫反应的强度,防止过度炎症。在某些疾病中,SIRPβ的异常表达或功能失调与炎症性疾病、自身免疫疾病以及某些肿瘤的发生和发展密切相关。
VEGF,即血管内皮生长因子,是一类对血管内皮细胞具有强烈促分裂和趋化作用的多肽类生长因子。
成纤维细胞生长因子受体3β(FGFR3β,IIIb)是FGFR3的一种亚型,属于酪氨酸激酶受体家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织发育中发挥着重要作用。FGFR3β主要通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),从而调节细胞的生物学行为。Biotinylated Human FGFR3β (IIIb) Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人FGFR3β蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究FGFR3β的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 FGFR3β在多种生理和病理过程中具有关键作用。在正常发育中,它参与骨骼和软骨的形成,调节细胞的增殖和分化。然而,在某些疾病中,FGFR3β的异常激活或突变可能导致细胞生长失控,例如在某些骨骼发育异常(如软骨发育不全)和某些癌症(如膀胱癌和前列腺癌)中,FGFR3β的突变与肿瘤的侵袭性和耐药性密切相关。因此,FGFR3β已成为疾病研究和治疗的重要靶点。 生物素标记的FGFR3β蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。
随着对其功能的进一步研究,PDGF-BB 在再生医学和肿瘤治疗中的应用前景将更加广阔。
在生物医学研究中,Recombinant Human B7-H6(重组人类B7-H6蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫调节、肿瘤生物学和自然杀伤(NK)细胞功能的研究中。B7-H6是一种免疫调节蛋白,属于B7家族,主要通过与NK细胞上的NCR3(NKp30)受体相互作用,调节NK细胞的活化和细胞毒性。 结构与功能 B7-H6是一种单体蛋白,由262个氨基酸组成,分子量约为28 kDa。它包含一个信号肽、一个胞外结构域和一个跨膜结构域。重组人类B7-H6蛋白通过基因工程技术在HEK293细胞中表达,并带有C末端的His标签,便于纯化和检测。B7-H6的主要功能包括: NK细胞激活:B7-H6与NK细胞上的NCR3特异性结合,激活NK细胞,促进其对靶细胞的杀伤。 免疫调节:B7-H6在肿瘤细胞和某些炎症细胞上表达,通过与NCR3的相互作用,调节免疫反应。 在疾病中的作用 B7-H6在多种疾病中具有重要作用,特别是在肿瘤和炎症性疾病中。研究表明,B7-H6在多种肿瘤细胞上表达,包括淋巴瘤、白血病、黑色素瘤和多种实体瘤。这种表达可能促进肿瘤细胞的免疫逃逸和肿瘤进展。
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