然而,TGF-β3的高剂量使用可能导致不良反应,如纤维化和软骨侵蚀。
催乳素释放肽(Prolactin Releasing Peptide,PrRP)是一种由下丘脑分泌的多肽激素,最初因其能够刺激催乳素(PRL)的释放而得名。PrRP在调节内分泌、能量平衡和行为等方面发挥着重要作用。PrRP (12-31) 是PrRP的一个关键片段,包含其序列的第12至31位氨基酸,这一片段在PrRP的生物学功能中具有重要意义。 PrRP的结构与功能 PrRP是一种由31个氨基酸组成的多肽,其序列在哺乳动物中高度保守。PrRP通过其特异性受体PrRPR发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于下丘脑、垂体和外周组织中。PrRP的主要功能包括: 催乳素释放:PrRP能够刺激垂体前叶分泌催乳素,从而调节乳腺发育和泌乳。 能量平衡调节:PrRP在调节能量平衡和食欲方面也发挥重要作用,能够影响进食行为和能量消耗。 行为调节:PrRP还参与调节焦虑、恐惧等行为,对情绪和行为的调节具有重要意义。 PrRP (12-31) 的特性 PrRP (12-31) 是PrRP的一个关键片段,包含其序列的第12至31位氨基酸。
它通过对成像设备采集到的信号进行优化处理,能够显著提升图像的清晰度和分辨率。
在免疫学研究中,Recombinant Mouse CD14 Protein, His Tag(重组小鼠CD14蛋白,His标签)是一种极具研究价值的工具蛋白。CD14是一种模式识别受体,在宿主防御机制中发挥着至关重要的作用,尤其在识别病原体相关分子模式(PAMPs)方面表现突出。 CD14主要表达于单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和中性粒细胞表面,是这些免疫细胞识别和响应病原体入侵的关键分子。它能够特异性识别并结合细菌脂多糖(LPS),这是革兰氏阴性菌细胞壁的主要成分。通过与LPS结合,CD14可以将信号传递给免疫细胞,激活一系列下游信号通路,从而引发炎症反应和免疫细胞的活化,帮助机体清除入侵的病原体。 重组小鼠CD14蛋白带有His标签,这一设计极大地便利了蛋白的纯化和检测。His标签能够与金属离子(如镍离子)特异性结合,通过金属螯合层析技术,可以高效地从复杂的生物样品中分离出高纯度的CD14蛋白。这种纯化方法不仅提高了实验效率,还确保了蛋白的生物活性,为后续的实验研究提供了可靠的物质基础。 在研究中,重组小鼠CD14蛋白可用于模拟体内免疫反应,研究其在炎症和感染中的作用机制。
人血白蛋白(HSA)是一种在人体血液中广泛存在的蛋白质,具有良好的稳定性和长效性。
重组小鼠 IL-18BP 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞因子调节蛋白,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。IL-18BP(IL-18 绑定蛋白)是白细胞介素 - 18(IL-18)的天然抑制因子,其在调节免疫反应、抑制炎症和维持免疫稳态中发挥着关键作用。 IL-18BP 的生物学功能 IL-18BP 是一种分泌性蛋白,主要由多种细胞类型产生,包括单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞。它通过与 IL-18 结合,阻止 IL-18 与其受体 IL-18R1 的相互作用,从而抑制 IL-18 介导的信号传导。IL-18 是一种促炎细胞因子,能够激活自然杀伤细胞(NK 细胞)和 T 细胞,促进炎症反应。因此,IL-18BP 在调节免疫反应和抑制过度炎症中起着至关重要的作用。 IL-18BP 在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。在正常生理条件下,IL-18BP 通过抑制 IL-18 的活性,帮助维持免疫系统的稳态。然而,在某些疾病中,IL-18BP 的水平可能发生变化,从而影响炎症反应的强度。
IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD3E(重组食蟹猴CD3E蛋白)因其在T细胞免疫反应中的关键作用而备受关注。CD3E是T细胞受体(TCR)复合体的重要组成部分,对T细胞的活化、信号转导以及免疫应答起着至关重要的作用。 生物功能与作用机制 CD3E蛋白是TCR-CD3复合体的一个关键组成部分,与CD3-γ、CD3-δ和CD3-ζ等其他CD3分子一起,形成完整的TCR-CD3复合体。这一复合体在将抗原识别与多种细胞内信号转导途径耦合方面发挥着重要作用,对T细胞的发育和功能至关重要。 当T细胞受体(TCR)识别到抗原时,CD3E蛋白通过其胞质尾部的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAM)结构域,与细胞内的信号转导分子相互作用,将抗原识别信号传递给细胞内部。这些信号转导分子包括LCK(淋巴细胞特异性蛋白酪氨酸激酶)和Src家族蛋白酪氨酸激酶等,它们能够磷酸化CD3E的ITAM中的酪氨酸残基,从而激活下游的信号通路。通过激活下游的信号通路,CD3E蛋白能够促进T细胞的增殖、迁移、细胞因子产生和效应功能等。
深入研究GDF15的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和多种恶性肿瘤细胞中高表达,包括卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等。Biotinylated Cynomolgus MSLN(生物素标记的食蟹猴MSLN蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究MSLN的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在肿瘤细胞中异常高表达。研究表明,MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。此外,MSLN在肿瘤细胞的增殖、迁移和免疫逃逸中也发挥重要作用,使其成为肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。 生物素标记的MSLN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)的结合几乎是不可逆的,这种特性使得生物素标记的MSLN蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离表达MSLN的细胞,从而实现对肿瘤细胞的精准识别和分析。
通过调节LRP-5的活性,有望开发出促进骨形成或抑制骨吸收的新型药物。
Recombinant Mouse PD-L2(重组小鼠程序性死亡配体 2,又称 B7-DC 或 CD273)是一种重要的免疫检查点分子,属于 B7 家族。它在调节 T 细胞活性和免疫耐受中发挥关键作用。PD-L2 主要表达于树突状细胞、巨噬细胞以及某些肿瘤细胞表面。 与 PD-L1 类似,PD-L2 通过与 T 细胞表面的 PD-1 结合,抑制 T 细胞的增殖和细胞因子分泌,从而在维持免疫耐受和防止自身免疫反应中起到重要作用。然而,PD-L2 与 PD-1 的结合亲和力比 PD-L1 更高,这可能使其在某些免疫反应中具有更强的抑制作用。 在肿瘤免疫治疗中,PD-L2 的作用逐渐受到关注。研究表明,PD-L2 在多种肿瘤细胞中的表达与肿瘤的免疫逃逸密切相关。例如,在肾细胞癌和肺鳞状细胞癌中,PD-L2 的高表达与抗 PD-1 单抗治疗的疗效相关。此外,PD-L2 还能与 RGMb 结合,调节呼吸免疫耐受。 Recombinant Mouse PD-L2 通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。
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