DCIP-1作为一种重要的炎症介质,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。
重组人肿瘤坏死因子β(Recombinant Human TNF-β,也称为淋巴毒素-α,LT-α)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TNF-β在免疫调节、炎症反应和细胞凋亡等生理和病理过程中发挥关键作用。 生物学功能 免疫调节:TNF-β主要由活化的T细胞和B细胞产生,能够调节免疫细胞的增殖、分化和凋亡。它通过与TNF受体1(TNFR1)和TNF受体2(TNFR2)结合,激活NF-κB信号通路,增强免疫细胞的活性。 炎症反应:TNF-β在炎症反应中起关键作用,能够诱导炎症细胞的聚集和活化,促进炎症介质的释放,导致组织损伤和炎症症状的出现。 细胞凋亡:TNF-β能够诱导肿瘤细胞和感染细胞的凋亡,发挥抗肿瘤和抗病毒的作用。 纤维化:TNF-β在某些疾病中促进纤维化过程,通过激活成纤维细胞和促进细胞外基质的合成,加剧组织纤维化。 临床应用 炎症性疾病:TNF-β在类风湿性关节炎、克罗恩病和银屑病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。TNF-β抑制剂可用于治疗这些疾病,通过抑制TNF-β的活性,减轻炎症反应,改善疾病症状。
该蛋白还可用于药物筛选,评估新型EGFR抑制剂的活性和特异性,为癌症治疗提供新的策略。
在人体的生理过程中,表皮生长因子(EGF,Epidermal Growth Factor)是一种关键的生物活性分子,它在细胞生长、分化和修复中发挥着至关重要的作用。EGF不仅对皮肤和黏膜的健康至关重要,还在多种组织和器官的发育和维持中扮演着重要角色。 EGF的发现与结构 EGF最早是在20世纪50年代由科学家Stanley Cohen在研究小鼠唾液腺时发现的。它是一种小分子多肽,由53个氨基酸组成,含有三个二硫键,形成稳定的三维结构。这种结构使得EGF能够在细胞外环境中稳定存在,并与特定的受体结合,发挥其生物学功能。 促进细胞生长与分化 EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt等。这些信号通路能够促进细胞的增殖、分化和存活。在皮肤组织中,EGF能够刺激表皮细胞的分裂和更新,加速伤口愈合。在胃肠道黏膜中,EGF有助于维持黏膜的完整性和功能,促进黏膜细胞的修复和再生。 应用于医学与美容 由于其强大的细胞生长促进作用,EGF在医学和美容领域得到了广泛应用。
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。
CEF20是一种源自巨细胞病毒(CMV)pp65蛋白(495-503位)的HLA-A*0201限制性表位。其氨基酸序列为NLVPMVATV,分子量为943.16,分子式为C42H74N10O12S。 生物学功能 CEF20主要应用于免疫学研究,作为免疫反应的阳性对照肽池,用于检测和评估T细胞对特定抗原的反应。它在ELISPOT、细胞内细胞因子染色等免疫学检测中具有重要应用。 应用场景 免疫反应检测:CEF20可用于评估机体对CMV感染的免疫反应,通过检测特异性T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF20可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF20可用于检测CMV感染相关的T细胞免疫反应,辅助诊断CMV感染。 储存与运输 CEF20的储存条件为-20°C至-80°C,运输时通常采用冰袋运输。在使用前,需根据实验需求配制成适当浓度的溶液。 总结 CEF20作为一种重要的免疫学工具,广泛应用于巨细胞病毒相关研究和临床检测中。其特异性和稳定性使其成为评估免疫反应和开发新型疫苗的重要对照。
这种潜伏复合物在特定条件下被激活,释放出活性TGF-β1,从而启动细胞信号通路。
Human MCP-3(单核细胞趋化蛋白-3,也称CCL7)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在炎症和免疫反应中发挥着关键作用,主要通过吸引单核细胞、巨噬细胞和T细胞等免疫细胞到炎症部位,参与调节免疫反应。 基本特性与功能 Human MCP-3是一种小分子蛋白,分子量约为8.5 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体(如CCR2和CCR3)结合,发挥其生物学活性。MCP-3在多种细胞类型中表达,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它不仅能够趋化免疫细胞,还能促进这些细胞的活化和功能。 在炎症与免疫中的作用 MCP-3在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引单核细胞和巨噬细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,MCP-3还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些慢性炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和动脉粥样硬化,MCP-3的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。 疾病相关性 MCP-3的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,MCP-3的水平升高与动脉粥样硬化的进展密切相关。在神经系统疾病中,MCP-3的表达增加与神经炎症的发生有关。
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。
重组生物素化人E-选择素蛋白(Recombinant Biotinylated Human E-Selectin Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于炎症反应、免疫细胞相互作用以及相关疾病机制的研究中。E-选择素(内皮选择素)是一种黏附分子,主要表达于内皮细胞表面,参与白细胞的滚动和黏附过程,是炎症反应的重要调节因子。 E-选择素的功能与作用 E-选择素是选择素家族的一员,主要在炎症部位的内皮细胞上表达。它通过识别和结合白细胞表面的糖蛋白或糖脂,介导白细胞在炎症部位的滚动和黏附。这一过程是白细胞迁移到炎症部位并发挥免疫功能的初始步骤。E-选择素的表达受促炎细胞因子(如TNF-α和IL-1β)的诱导,其水平与炎症反应的强度密切相关。在多种炎症性疾病(如动脉粥样硬化、类风湿性关节炎和炎症性肠病)中,E-选择素的异常表达与疾病进展密切相关。 重组生物素化E-选择素蛋白的优势 重组生物素化人E-选择素蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
PDGF-AA 还参与细胞的迁移和分化过程。它能够诱导细胞向损伤部位迁移,促进细胞的分化和成熟。
在人类生命的宏伟蓝图中,BMP-4(骨形态发生蛋白-4)扮演着一位幕后英雄的角色。它是一种关键的细胞信号分子,广泛参与胚胎发育、组织形成和器官再生等生命过程,为人类的健康与成长奠定了坚实的基础。 在胚胎发育的早期阶段,BMP-4起着至关重要的作用。它能够引导细胞分化,决定细胞的命运。例如,在骨骼系统的形成过程中,BMP-4可以诱导间充质干细胞分化为成骨细胞,从而促进骨骼的发育。这种神奇的蛋白质还能影响神经系统的形成,它通过调节神经管的闭合和神经细胞的分化,为人类大脑的发育提供了必要的信号支持。 除了在胚胎发育中的关键作用,BMP-4在成年后的组织修复和再生中也发挥着重要作用。当人体受到创伤或疾病侵袭时,BMP-4能够被激活,促进受损组织的修复。例如,在骨折愈合过程中,BMP-4可以加速骨痂的形成,缩短骨折愈合的时间。在皮肤损伤修复中,BMP-4也能促进皮肤细胞的增殖和分化,帮助伤口更快地愈合。 科学家们对BMP-4的研究不断深入,他们希望通过基因工程和生物技术手段,更好地利用BMP-4的成骨和修复能力。
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