绒毛栓菌SHMCCD63364- 脱硫弧菌脱硫亚种(脱硫微螺菌、脱硫螺菌、脱硫杆菌、脱硫芽孢弧菌、脱硫弧菌)(基因组DNA)-嗜吡啶红球菌Rhodococuspyridinovorans
其抗炎特性使其在治疗类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中显示出潜在的疗效。
TP508是一种由23个氨基酸组成的非蛋白水解凝血酶肽,代表凝血酶分子受体结合结构域的一部分。它在医学和生物学研究中展现出多种重要的生物学功能,特别是在促进血管再生、组织修复和抗炎方面。 作用机制 TP508的主要作用机制包括激活内皮型一氧化氮合酶(eNOS),从而刺激一氧化氮(NO)的生成。NO是一种重要的信号分子,能够调节血管舒张、抑制血小板聚集和血管平滑肌细胞增殖。此外,TP508能够激活内皮细胞和干细胞,促进血管生成和组织再生。它还可以作为凝血酶作用的拮抗剂,通过与精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)及整合素αvβ3相关的机制,抑制凝血酶诱导的细胞收缩和增殖等反应。 研究进展 在辐射损伤修复方面,体外实验表明,TP508能够缓解辐射诱导的内皮功能障碍和NO信号缺失,通过减弱eNOS表达的下调,逆转辐射对内皮细胞的负面影响,并刺激受辐射细胞中NO的生成。体内实验显示,在雄性CD-1小鼠接受辐射暴露后,给予TP508治疗可减少辐射对内皮细胞造成的损伤,显著提高小鼠的存活率。此外,TP508还能加速辐射诱导的DNA双链断裂的修复,恢复内皮细胞NO生成及血管管腔形成能力。
NP-EI还表现出对甲状腺激素水平的依赖性调节,其浓度受甲状腺激素的调控。
重组人三叶因子3(Recombinant Human TFF3)是一种重要的分泌性蛋白,属于三叶因子家族(Trefoil Factor Family,TFF)。TFF3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 黏膜保护:TFF3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:TFF3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。它通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和迁移。 调节免疫反应:TFF3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。它能够抑制炎症细胞的活化,减轻炎症反应。 肿瘤抑制:TFF3在某些肿瘤中的表达异常,可能作为肿瘤抑制基因发挥作用。在某些癌症中,TFF3的表达下调与肿瘤的侵袭性和转移能力相关。 临床应用 炎症性肠病:TFF3在炎症性肠病中的表达增加,通过调节TFF3的活性,可以减轻炎症反应,改善疾病症状。
它通过与细胞表面的受体结合,激活一系列信号通路,从而调节葡萄糖和脂质代谢。
Oxytocin(催产素)是一种由九个氨基酸组成的神经肽激素,主要由下丘脑的视上核和室旁核神经元合成,并通过垂体后叶释放到血液循环中。催产素在生殖、社会行为和情绪调节中发挥着重要作用。 生理功能 分娩与哺乳:催产素在分娩过程中发挥关键作用,通过促进子宫平滑肌的收缩,帮助子宫扩张,从而促进分娩。在哺乳期间,催产素能够刺激乳腺平滑肌收缩,促进乳汁分泌。 社会行为:催产素在社会行为中也具有重要作用。它能够增强信任、减少焦虑和恐惧,促进社会互动和亲密关系的形成。研究表明,催产素在调节母婴关系、伴侣之间的亲密关系以及社会认知中发挥着关键作用。 情绪调节:催产素还参与情绪调节,能够减轻压力和焦虑,增强幸福感。它通过作用于大脑中的特定区域,影响情绪和行为反应。 作用机制 催产素通过与催产素受体结合,激活细胞内的信号通路,如 G 蛋白偶联受体(GPCR)信号通路。这种激活作用导致细胞内钙离子浓度升高,进而影响平滑肌的收缩和神经元的兴奋性。此外,催产素还能够调节神经递质的释放,如多巴胺和血清素,从而影响情绪和行为。 研究与应用 催产素的研究在多个领域取得了重要进展。
其中,UBE2B(泛素结合酶E2B)扮演着不可或缺的角色。
Rat FGF-9(大鼠成纤维细胞生长因子-9)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和组织修复等生理过程。FGF-9在胚胎发育和成年组织的维持中发挥着关键作用,是研究再生医学和组织工程的重要靶点。 基本特性与功能 Rat FGF-9是一种分泌性蛋白,分子量约为24 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。FGF-9在多种细胞类型中表达,尤其是在成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞中。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在细胞增殖与组织修复中的作用 Rat FGF-9在细胞增殖和组织修复中起着重要作用。它能够促进成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞的增殖,加速组织的修复和再生。在伤口愈合过程中,FGF-9能够吸引细胞到损伤部位,促进血管新生和胶原蛋白的合成,加速伤口愈合。此外,FGF-9在胚胎发育过程中也参与调节细胞的迁移和定位。 疾病相关性 Rat FGF-9的异常表达与多种疾病相关。在癌症中,FGF-9的高表达与肿瘤的增殖和转移密切相关。
4S GelBlue 核酸染料是一种高灵敏度、低毒性、稳定的荧光核酸染色试剂。
重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种关键的细胞因子,广泛应用于干细胞研究和临床治疗。为了提高其在实验中的可操作性和检测便利性,许多重组蛋白产品会在其结构中加入His Tag(组氨酸标签)。这种标签不仅增强了蛋白的稳定性和纯度,还便于通过金属离子亲和层析进行纯化和检测。 His Tag的优势 His Tag是一种由6个组氨酸残基组成的短肽序列,通常被添加到目标蛋白的N端或C端。由于其对金属离子(如镍或钴)具有高度亲和力,His Tag使得重组蛋白的纯化过程更加高效和便捷。通过金属离子亲和层析,可以快速从复杂混合物中纯化出目标蛋白,纯度可达95%以上。此外,His Tag的存在还便于通过Western Blot等技术进行检测,提高了实验的准确性和可靠性。 生物学功能 重组人SCF蛋白,带有His Tag,保留了天然SCF的生物学活性。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进干细胞的增殖和分化。SCF在多种细胞类型的生长和发育中发挥关键作用,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。
RNase T1的酶解特性还使其在RNA降解和修饰研究中发挥重要作用。
肿瘤坏死因子超家族成员——小鼠白细胞介素 - 6(OSM,Oncostatin M)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫反应和组织修复中发挥着关键作用。OSM主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM的生物学功能 OSM通过与OSM受体(OSMR)和gp130受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 在非免疫细胞中,OSM也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 OSM与疾病 OSM在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出异常的高表达。例如,在类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病中,OSM的水平往往显著升高。这表明OSM可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。
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