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在细菌感染模型中,MIP - 2 能够显著促进中性粒细胞的浸润,增强炎症反应,帮助清除病原体。

MIP-1γ(巨噬细胞炎症蛋白-1γ,Macrophage Inflammatory Protein-1γ),也称为CCL9或CKβ-6,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MIP-1γ主要由巨噬细胞和单核细胞分泌,广泛参与炎症反应和免疫调节。 MIP-1γ的结构与功能 MIP-1γ是一种小分子蛋白,由73个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MIP-1γ的主要受体是CCR1,该受体广泛表达在免疫细胞上,如巨噬细胞、单核细胞和某些T细胞亚群。 在免疫细胞迁移中的作用 MIP-1γ在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引巨噬细胞、单核细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MIP-1γ的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 MIP-1γ不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强巨噬细胞和单核细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。

在人体免疫系统中,T细胞是抵御病原体入侵和维持免疫平衡的关键力量。

重组大鼠β防御素4(Recombinant Rat BD-4)是一种具有广谱抗菌活性的阳离子肽,属于β防御素家族。它在先天免疫系统中扮演着重要角色,能够对抗革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和包膜病毒。这种蛋白由大肠杆菌表达,是一种单一的非糖基化多肽链,含有41个氨基酸,分子量约为4.4 kDa。 生物活性与功能 重组大鼠BD-4通过与入侵微生物细胞膜上的脂多糖(LPS)和脂壁酸(LTA)相互作用,破坏微生物细胞膜的稳定性,从而发挥抗菌作用。此外,BD-4还能趋化单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到感染部位,增强适应性免疫反应。 表达与作用机制 BD-4在多种组织中表达,包括睾丸、胃、子宫、中性粒细胞、甲状腺、肺和肾。它含有一个六半胱氨酸基序,形成三个分子内二硫键,这种结构使其能够与微生物细胞膜上的负电荷位点结合,影响膜的稳定性。 应用与研究 重组大鼠BD-4广泛应用于研究先天免疫反应、抗菌机制以及炎症相关疾病模型的构建。其生物活性通过趋化人单核细胞的实验来衡量,有效浓度范围为0.1-100.0 ng/ml。

这种设计不仅增加了蛋白的稳定性和可检测性,还便于通过生物素标记进行后续的实验操作。

MPIF(巨噬细胞炎症蛋白诱导因子)是趋化因子家族中的重要成员,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MPIF有两种主要的亚型:MPIF-1(CCL23)和MPIF-2(CCL24)。这两种亚型在免疫反应中各有独特的功能。 MPIF-1(CCL23) MPIF-1,也称为CCL23或CKβ8,是一种小分子趋化因子,主要由单核细胞和巨噬细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR1结合,发挥其生物学功能。MPIF-1在调节免疫细胞迁移中起着重要作用,能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MPIF-1还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。 MPIF-2(CCL24) MPIF-2,也称为CCL24或Eotaxin-2,是一种小分子趋化因子,主要由单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR3结合,发挥其生物学功能。MPIF-2在调节嗜酸性粒细胞的迁移和活化中起着重要作用,能够吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MPIF-2还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

它可以用于体外实验,研究PSAP在鞘脂代谢中的作用机制,以及其对细胞信号传导的影响。

重组小鼠 CA9(Recombinant Mouse CA9)是一种重要的酶类蛋白,广泛应用于肿瘤微环境、细胞代谢以及相关疾病的研究中。CA9(Carbonic Anhydrase IX)是一种碳酸酐酶,主要负责调节细胞内外的酸碱平衡,其在肿瘤微环境中的异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关。 CA9 的生理功能 CA9 是一种由 445 个氨基酸组成的膜结合酶,主要表达于多种肿瘤细胞中,尤其是在缺氧条件下。它通过催化二氧化碳和水之间的可逆反应,生成碳酸氢根离子和氢离子,从而调节细胞外的酸碱平衡。在肿瘤微环境中,CA9 的高表达导致细胞外酸化,这有助于肿瘤细胞的侵袭、转移和耐药性形成。 重组小鼠 CA9 蛋白的特性 重组小鼠 CA9 蛋白通过基因工程技术生产,能够高度模拟天然 CA9 的结构和功能。这种重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平低于 0.1 EU/μg,适用于多种体外和体内实验。其生物活性通过催化二氧化碳水合反应的能力进行测定,ED50 为 0.1-0.5 μg/mL。

它是朊蛋白(Prion Protein)的一个片段,而朊蛋白是一种具有独特性质的蛋白质。

重组人Fas蛋白(Recombinant Human Fas)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面受体蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)。Fas在细胞凋亡和免疫调节中发挥着关键作用,是研究细胞死亡机制和免疫系统功能的重要工具。 Fas(也称CD95或APO-1)是一种细胞表面受体,主要通过与Fas配体(FasL)结合,激活细胞内的凋亡信号通路。FasL主要表达于免疫细胞(如T细胞、自然杀伤细胞和树突状细胞)的表面。当Fas与FasL结合后,会引发细胞内的Caspase级联反应,导致细胞凋亡。这一过程对于维持免疫系统的稳态、清除病毒感染细胞和癌变细胞至关重要。此外,Fas信号通路还参与调节免疫细胞的活化和增殖,防止过度的免疫反应。 重组人Fas蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达Fas基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然Fas的结构和功能特性,能够用于研究其在细胞凋亡和免疫调节中的作用机制。研究人员可以利用重组Fas蛋白研究其与FasL的相互作用,以及其在细胞凋亡信号通路中的功能。 在临床应用方面,Fas的异常表达与多种疾病相关。

它在神经系统中发挥着至关重要的作用,尤其是在神经元的分化、突触形成以及神经网络的精细调控中。

Recombinant Human IL-25(重组人白细胞介素-25)是一种重要的细胞因子,属于IL-17细胞因子家族,主要由上皮细胞、肥大细胞及某些免疫细胞在受到炎症或过敏原刺激后分泌。IL-25在调节Ⅱ型免疫反应中发挥关键作用,能够促进Th2细胞的分化和功能,诱导IL-4、IL-5和IL-13等Ⅱ型细胞因子的表达,从而参与过敏性炎症、寄生虫感染及组织修复等生理和病理过程。 重组人IL-25蛋白通常通过基因工程技术在真核或原核表达系统中高效表达,并经过纯化处理,具有高纯度和良好的生物活性。研究人员可将其用于体外细胞刺激实验,以研究其对免疫细胞(如T细胞、嗜酸性粒细胞、肥大细胞等)的影响,或用于建立哮喘、特应性皮炎等Ⅱ型炎症相关疾病的动物模型。 此外,IL-25还被认为是多种过敏性疾病和自身免疫疾病的重要调控因子,因此成为潜在的治疗靶点。通过使用重组人IL-25蛋白,科学家能够更深入地探索其在免疫调节中的机制,并开发相应的干预策略。总之,Recombinant Human IL-25 是研究Ⅱ型免疫反应及相关疾病机制的重要工具,在基础研究和药物开发中均具有广泛应用前景。

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