它能够刺激成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞的增殖,促进细胞外基质的合成和重塑。
在免疫学与细胞生物学领域,Recombinant Rat MIP - 1α(重组大鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 1α)是一种极具研究价值的分子。MIP - 1α属于趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移与功能方面发挥着关键作用。 正常情况下,巨噬细胞等免疫细胞会分泌 MIP - 1α。当机体遭遇病原体入侵或组织损伤时,MIP - 1α的表达水平显著上调。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞以及淋巴细胞等向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的肺部感染模型中,重组大鼠 MIP - 1α的局部应用可以增强肺泡巨噬细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。 此外,MIP - 1α还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度在。肿瘤免疫研究中,重组大鼠 MIP - 1α通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。
它可以与生物素标记的探针结合,用于检测特定的生物分子,如核酸、蛋白质等。
重组大鼠MANF(Recombinant Rat MANF,中脑星形胶质细胞源性神经营养因子)是一种重要的神经保护蛋白,属于内质网应激反应蛋白家族。它在神经保护、细胞应激反应和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于神经科学和细胞生物学研究。 结构与特性 重组大鼠MANF是一种非糖基化的单链多肽,含有181个氨基酸,分子量约为20.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠MANF具有显著的神经保护活性。它能够促进神经元的存活和生长,特别是在缺血、缺氧和神经毒性损伤等条件下。MANF通过与神经元表面的受体结合,激活下游信号通路,从而促进神经元的存活和修复。此外,MANF还能够调节内质网应激反应,减轻细胞应激损伤,增强细胞的存活能力。 应用与研究 重组大鼠MANF广泛应用于细胞培养、神经保护研究和疾病模型构建。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在研究帕金森病和缺血性脑损伤时,MANF被证明能够显著改善神经元的存活和功能。
它具有高度的生物活性和稳定性,使其成为研究细胞生长和组织修复机制的重要工具。
成纤维细胞生长因子13(FGF-13)是FGF家族中的一员,属于FGF11亚家族。它是一种胞内非分泌型蛋白,主要在神经系统中发挥作用,调节神经元的极化、迁移和微管的稳定性。 神经系统中的关键角色 FGF-13在大脑皮层和海马体的神经元极化和迁移中起着至关重要的作用。它通过与微管蛋白结合,参与微管的聚合和稳定,对轴突和前导过程分支施加负调节,这对于神经元的正常发育至关重要。此外,FGF-13还调节电压门控钠通道的运输和功能,影响特定钠通道亚型的活性。 与疾病的关联 FGF-13的异常表达与多种疾病相关。在神经系统中,FGF-13的功能异常可能导致智力障碍和运动协调问题。此外,FGF-13在肥胖相关代谢紊乱中的作用也引起了研究者的关注。研究表明,FGF-13在肥胖小鼠和人类的脂肪组织中显著上调,与血糖指标呈正相关,提示其作为代谢紊乱标志物的潜力。 在代谢健康中的新发现 最近的研究揭示了FGF-13在肥胖相关代谢紊乱中的新角色。FGF-13通过破坏脂肪细胞线粒体功能,削弱脂肪细胞的能量代谢能力,从而导致全身代谢紊乱。这一发现为代谢疾病的治疗提供了新的靶点。
它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移
Recombinant Mouse Betacellulin(重组小鼠Betacellulin,简称BTC)是一种重要的细胞因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。它在多种细胞的增殖和分化过程中发挥关键作用,尤其是在胰腺β细胞的生长和再生中。 功能与作用 Betacellulin通过与EGF受体家族成员(如ErbB1和ErbB4)结合,激活下游信号通路,从而促进细胞增殖。研究表明,Betacellulin对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括视网膜色素上皮细胞、血管平滑肌细胞和成纤维细胞。此外,Betacellulin在胰腺β细胞的再生中也发挥重要作用,能够通过激活ErbB1和ErbB2受体,增加胰岛素受体底物-2(IRS-2)的表达,从而促进β细胞的增殖。 研究应用 重组小鼠Betacellulin被广泛应用于多种实验研究中。它可用于功能性实验、ELISA和Western Blot等。例如,在研究胰腺β细胞的再生过程中,Betacellulin被用于探究其对糖尿病小鼠模型的治疗效果。此外,Betacellulin还被用于研究其在不同组织中的表达模式和功能,以及在疾病发生发展中的作用。
肝素结合肽还可以用于开发新型的生物材料,如组织工程支架。
重组人三叶因子1(Recombinant Human TFF1)是一种重要的分泌性蛋白,属于三叶因子家族(Trefoil Factor Family,TFF)。TFF1在胃肠道黏膜的保护和修复中发挥关键作用,具有多种生物学功能。 生物学功能 胃肠道保护:TFF1主要在胃肠道黏膜的杯状细胞中表达,能够形成二硫键连接的同源二聚体,与胃肠道黏膜的黏液层结合,提供物理屏障,保护黏膜免受损伤。 促进修复:TFF1在黏膜损伤后能够促进上皮细胞的迁移和修复,加速伤口愈合。 调节免疫反应:TFF1在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中表达水平显著升高,参与调节炎症反应。 肿瘤抑制:TFF1在胃癌中表达下调,但在乳腺癌和前列腺癌中表达上调,可能作为肿瘤抑制基因发挥作用。 临床应用 炎症性肠病:TFF1在炎症性肠病中的表达增加,通过调节TFF1的活性,可以减轻炎症反应,改善疾病症状。 胃肠道保护:TFF1的保护作用使其在胃肠道疾病的治疗中具有潜在应用价值,能够促进黏膜修复,减轻损伤。
在炎症反应中,PF-4 的释放不仅有助于清除病原体,还可能通过调节炎症细胞的活性,减轻炎症损伤。
粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟。G-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用。特别是通过中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达的人源G-CSF(G-CSF, Human, CHO-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 G-CSF的结构与功能 G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。通过CHO细胞表达的人源G-CSF(G-CSF, Human, CHO-expressed)能够获得高纯度和高活性的蛋白,适合用于各种生物医学研究和临床应用。
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