在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估潜伏TGF-β3在不同病理状态下的表达和功能变化。
Neurotensin (NT) 是一种由13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。它在调节神经传递、疼痛感知、胃肠功能和心血管功能等方面发挥着重要作用。Neurotensin 的研究在神经科学、药理学和临床医学中具有重要意义。 生物学功能 神经调节:Neurotensin 能够调节神经元的兴奋性和信号传导。它通过与神经降压素受体(NTSR1和NTSR2)结合,影响神经递质的释放,从而调节神经传递。这种调节作用在中枢神经系统中尤为重要,影响情绪、焦虑和记忆等行为。 疼痛感知:Neurotensin 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的神经降压素受体,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,Neurotensin 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 胃肠功能:Neurotensin 参与胃肠功能的调节。它能够调节胃肠平滑肌的收缩,促进胃肠蠕动,从而帮助食物在消化道中的推进。此外,Neurotensin 还可以影响胃肠激素的分泌,调节消化功能。 心血管功能:Neurotensin 对心血管系统也有调节作用。
MOPS 缓冲液在较宽的电压范围内都能保持稳定的电泳速度,使得电泳过程更加高效。
在细胞生物学和免疫学研究领域,Recombinant Canine CEACAM-1(重组犬类CEACAM-1)正成为探索细胞黏附和免疫调节机制的重要工具。 CEACAM-1(癌胚抗原相关细胞黏附分子1)是一种重要的免疫球蛋白超家族成员,广泛表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。CEACAM-1在细胞黏附、信号传导和免疫调节中发挥关键作用。它通过同型和异型相互作用,调节细胞间的黏附和信号传递,参与维持组织的完整性和功能。此外,CEACAM-1在免疫系统中也发挥重要作用,调节免疫细胞的活化和信号传导,参与免疫反应的调节。 重组技术为CEACAM-1蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类CEACAM-1蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞黏附、信号转导和免疫细胞激活等。 利用重组犬类CEACAM-1蛋白,研究人员可以深入探究CEACAM-1在细胞黏附和免疫调节中的作用机制。例如,通过与荧光标记的抗体结合,可以在活细胞成像中实时观察CEACAM-1蛋白的动态分布和变化。
重组HBsAg (adr)还可用于开发高灵敏度的乙肝诊断试剂。
Recombinant Mouse IL-2 Protein(重组小鼠白细胞介素-2,简称IL-2)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫细胞的增殖、分化以及免疫反应的调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-2主要由活化的T细胞产生,通过与细胞表面的IL-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进T细胞和自然杀伤(NK)细胞的增殖和分化。IL-2在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够增强免疫细胞的活性,提高机体的免疫反应能力。此外,IL-2还参与调节免疫平衡,促进调节性T细胞(Tregs)的发育和功能,从而维持免疫系统的稳定。 研究应用 重组小鼠IL-2蛋白被广泛应用于免疫学、肿瘤学和自身免疫性疾病等领域的研究。在细胞实验中,IL-2被用于研究其对T细胞和NK细胞功能的调节作用,以及对免疫反应的增强作用。例如,在研究T细胞的增殖过程中,IL-2能够显著促进T细胞的活化和增殖。在肿瘤研究中,IL-2被用于探索其在肿瘤免疫治疗中的应用,通过增强免疫细胞的活性来抑制肿瘤细胞的生长。
CD43还参与调节免疫细胞的激活和信号传导,影响免疫反应的强度和持续时间。
Eotaxin-3(也称为CCL26)是一种属于CC趋化因子家族的小细胞因子,主要通过调节嗜酸性粒细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。它在多种组织中表达,包括心脏、肺和卵巢,以及在受到细胞因子白细胞介素4刺激的内皮细胞中。Eotaxin-3对嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞具有趋化作用,并通过与细胞表面趋化因子受体CCR3或CX3CR1结合而发挥作用。 生物学功能 Eotaxin-3在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在过敏反应和寄生虫感染中,Eotaxin-3的释放能够引导嗜酸性粒细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在疾病中的作用 Eotaxin-3的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在过敏性疾病中,如哮喘和过敏性鼻炎,Eotaxin-3的水平可能显著升高,导致过度的嗜酸性粒细胞浸润和炎症反应。此外,Eotaxin-3在某些自身免疫性疾病中也发挥重要作用,如特应性皮炎和嗜酸性粒细胞食管炎。 临床应用潜力 由于Eotaxin-3在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。
细胞生物学和分子医学领域,纤维细胞生长因子受体 2(FGFR2)的研究一直是热点之一。
CEF27 是一种合成肽,对应于Epstein-Barr病毒(EBV)BRLF-1蛋白的148-156位氨基酸。BRLF-1是一种转录激活因子,直接结合到EBV裂解基因启动子中的富含GC的基序,调控病毒裂解基因的转录。 转录激活与病毒生命周期 CEF27 继承了BRLF-1的部分功能,能够调控EBV从潜伏状态向裂解状态的转换。在EBV感染的细胞中,BRLF-1的激活是启动病毒裂解周期的关键步骤,CEF27通过结合特定的启动子区域,促进病毒基因的表达,从而推动病毒的复制和释放。 免疫反应与疫苗研究 CEF27 作为HLA-A*0301限制性表位,在免疫反应中具有重要作用。它能够被宿主细胞的抗原呈递细胞加工并呈递给T细胞,激活特异性细胞免疫反应,帮助机体清除被病毒感染的细胞。这一特性使其在疫苗开发中具有潜在应用价值,尤其是在针对EBV相关疾病(如鼻咽癌、霍奇金淋巴瘤等)的免疫治疗研究中。 研究与应用前景 CEF27 在研究EBV感染机制、病毒与宿主相互作用以及开发新的抗病毒策略方面具有重要意义。
重组食蟹猴 LILRB2 蛋白的开发为研究其在免疫反应和神经免疫调节中的作用提供了重要的工具。
重组人血小板因子4(Recombinant Human PF-4,也称为CXCL4)是一种由血小板α颗粒分泌的小分子细胞因子,属于CXC趋化因子家族。PF-4在血小板激活时释放,具有多种生物学功能,包括抗血管生成、抗炎症和调节免疫反应。 生物学功能 抗血管生成:PF-4能够抑制内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制血管新生。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在的应用价值,因为抑制肿瘤相关血管生成可以限制肿瘤的生长和转移。 抗炎症:PF-4具有抗炎作用,能够抑制炎症细胞的趋化和活化,减轻炎症反应。在某些慢性炎症性疾病中,PF-4的水平可能会升高,以帮助控制炎症。 调节免疫反应:PF-4能够调节免疫细胞的功能,影响免疫反应的强度和方向。它通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞的活化和信号传导。 临床应用 肿瘤治疗:由于PF-4的抗血管生成特性,它被研究用于多种肿瘤的治疗。通过抑制肿瘤相关血管生成,PF-4可以限制肿瘤的生长和转移,提高患者的生存率。 炎症性疾病:PF-4的抗炎作用使其在治疗某些慢性炎症性疾病中具有潜在的应用价值。例如,在类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中,PF-4可能有助于减轻炎症反应。
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