特别是HER2的Tyr5位点的过度磷酸化,常常与肿瘤的侵袭性和耐药性有关。
白细胞介素 - 18结合蛋白(IL - 18BP)是一种内源性抑制因子,主要作用是调节白细胞介素 - 18(IL - 18)的活性。IL - 18BP能够与IL - 18特异性结合,从而抑制其生物学功能。在人体免疫系统中,IL - 18BP发挥着重要的调节作用,维持免疫反应的平衡。 IL - 18BP的生物学功能 IL - 18BP的主要功能是抑制IL - 18的活性。IL - 18是一种重要的促炎细胞因子,能够激活自然杀伤细胞(NK细胞)和T细胞,促进干扰素 - γ(IFN - γ)的产生,增强细胞介导的免疫反应。然而,过度的IL - 18活性可能导致炎症反应失控,引发自身免疫性疾病和慢性炎症性疾病。IL - 18BP通过与IL - 18结合,限制其作用范围,从而防止过度的炎症反应。 此外,IL - 18BP在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等。这些细胞在免疫反应中发挥关键作用,IL - 18BP的表达能够调节这些细胞的功能,维持免疫系统的稳态。
它在蛋白质的磷酸化过程中起到重要作用,并且参与许多细胞信号传导过程。
在生物医学研究中,白细胞介素-13(Interleukin-13,IL-13)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和过敏性疾病中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-13蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-13的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-13:关键的免疫调节因子 IL-13是一种由T细胞、特别是Th2细胞产生的细胞因子,主要通过其受体IL-13Rα1和IL-13Rα2发挥生物学作用。IL-13在免疫系统中具有多种功能,包括促进B细胞的增殖和抗体合成、抑制巨噬细胞的活性、调节炎症反应等。IL-13在过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎)中发挥重要作用,通过促进IgE的产生和调节炎症细胞的活化,加剧过敏反应。此外,IL-13在某些自身免疫性疾病和纤维化疾病中也具有潜在的作用。因此,深入研究IL-13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。
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。
在现代免疫学研究中,Flt-3L-His(带有组氨酸标签的Fms样酪氨酸激酶3配体)在小鼠模型中的应用,为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入探索免疫系统的奥秘。 Flt-3L-His的独特优势 Flt-3L是一种关键的细胞因子,能够调节多种免疫细胞的发育和功能,特别是在树突状细胞(DCs)的生成和成熟过程中发挥重要作用。通过在Flt-3L蛋白上添加组氨酸标签(His),科学家们可以更方便地纯化和检测这种蛋白,从而在实验中更精确地控制其浓度和作用效果。这种带有组氨酸标签的Flt-3L不仅保留了其生物学活性,还提高了实验的可操作性和重复性。 小鼠模型的重要性 小鼠作为实验动物,其免疫系统与人类高度相似,是研究免疫机制和疾病模型的理想选择。在小鼠模型中,Flt-3L-His的应用可以帮助科学家们更好地理解免疫细胞的发育过程和功能调节。例如,通过在小鼠体内注射Flt-3L-His,可以显著增加树突状细胞的数量和活性,从而增强免疫反应。这种增强的免疫反应可以用于研究疫苗开发、肿瘤免疫治疗以及自身免疫性疾病等多种领域。
它能够吸引多种细胞类型,包括造血干细胞、内皮细胞、T 细胞和单核细胞等,向炎症或损伤部位聚集。
在现代医学中,IFN-α1b(干扰素α1b)作为一种重要的生物制剂,为人类的抗病毒治疗和免疫调节提供了强大的支持。它属于I型干扰素家族,具有广泛的生物学活性,广泛应用于临床治疗多种疾病。 IFN-α1b的抗病毒机制 IFN-α1b是一种由白细胞产生的蛋白质,具有强大的抗病毒功能。它通过与细胞表面的干扰素受体结合,激活细胞内的信号通路,诱导多种抗病毒蛋白的表达。这些抗病毒蛋白能够抑制病毒的复制和传播,从而增强细胞的抗病毒能力。例如,IFN-α1b可以诱导RNA依赖的蛋白激酶(PKR)和2'-5'寡腺苷酸合成酶(OAS),这些酶能够直接抑制病毒的复制过程。 免疫调节作用 除了抗病毒功能外,IFN-α1b还具有重要的免疫调节作用。它可以激活自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-α1b还能促进T细胞和B细胞的增殖和分化,增强机体的适应性免疫反应。通过这些机制,IFN-α1b不仅能够直接抑制病毒,还能通过增强免疫系统来间接清除病毒。 临床应用 IFN-α1b在临床上的应用非常广泛。它主要用于治疗慢性病毒性肝炎,如乙型肝炎和丙型肝炎。
重组生物素化人GITR配体通过生物工程技术将生物素共价连接到人GITR配体上。
重组人单核细胞集落刺激因子(Recombinant Human M - CSF Protein, His tag,也称 CSF - 1 或 GM - CSF)是一种重要的细胞因子,对单核细胞和巨噬细胞的发育、增殖和功能调节发挥着关键作用。它在免疫系统中扮演着重要角色,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 单核细胞集落刺激因子(M - CSF)主要由巨噬细胞、内皮细胞、成纤维细胞和某些上皮细胞等产生。它通过与细胞表面的 CSF - 1 受体结合,激活下游信号通路,促进单核细胞和巨噬细胞的增殖、分化和存活。M - CSF 在维持巨噬细胞的功能和稳态方面具有重要作用,尤其是在炎症反应和组织修复过程中。此外,M - CSF 还参与调节免疫细胞的活化和细胞因子的分泌,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 M - CSF 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,并在蛋白的 C - 末端添加了 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白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 M - CSF 蛋白可用于深入研究其在单核细胞和巨噬细胞发育中的具体机制。
未来的研究将继续探索其在不同生理过程中的作用,并开发出更有效的药物,以满足临床需求。
在免疫学研究领域,细胞因子及其调节因子一直是科学家们关注的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36 受体拮抗剂(Recombinant Mouse IL - 36RA)作为一种重要的免疫调节分子,正逐渐展现出其独特的价值。 IL - 36RA 是 IL - 36 家族中的一员,它通过与 IL - 36 受体结合,发挥拮抗作用,调节免疫反应。重组小鼠 IL - 36RA 的出现,为研究其在免疫系统中的作用提供了有力工具。它能够有效抑制 IL - 36 介导的信号通路,从而在炎症反应和免疫调节中起到关键作用。 在炎症相关疾病的研究中,重组小鼠 IL - 36RA 的应用前景广阔。例如,在皮肤炎症模型中,它能够显著减轻炎症症状,降低炎症因子的表达水平。这表明 IL - 36RA 在调节炎症反应中具有潜在的治疗价值,可能成为治疗慢性炎症性疾病的新靶点。 此外,重组小鼠 IL - 36RA 在免疫细胞的相互作用中也发挥着重要作用。它能够调节树突状细胞、巨噬细胞等免疫细胞的功能,影响免疫反应的启动和维持。通过深入研究 IL - 36RA 的作用机制,科学家们可以更好地理解免疫系统的复杂调控网络。
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