幻灯二

膜醭毕赤酵母SHMCCD57893-过渡原囊菌42-mts-2-Recombinant Human sCD40 Ligand

CD24在细胞生物学中具有多样的功能。它参与细胞间的相互作用,影响细胞的迁移和分化。

白细胞介素 - 15(IL - 15)是一种重要的免疫调节细胞因子,在人体免疫系统中发挥着关键作用。它主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和成纤维细胞产生,参与调节多种免疫细胞的增殖、分化和存活。 IL - 15的生物学功能 IL - 15的主要功能是促进免疫细胞的增殖和存活。它能够刺激自然杀伤细胞(NK细胞)和细胞毒性T细胞(CTLs)的发育和活化,增强它们的细胞毒性,从而有效清除病毒感染的细胞和肿瘤细胞。此外,IL - 15还能促进调节性T细胞(Tregs)的存活和功能,维持免疫系统的平衡。在造血过程中,IL - 15能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进血细胞的生成。 重组人IL - 15的应用 重组人IL - 15是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 15相似的生物活性。它在临床研究中具有广泛的应用前景。在肿瘤治疗中,重组人IL - 15能够增强NK细胞和CTLs的活性,从而抑制肿瘤的生长和转移。研究表明,IL - 15可以作为一种新型的免疫治疗药物,用于治疗多种癌症,如黑色素瘤、肺癌和乳腺癌等。

CaM结合肽1作为一种重要的研究工具,在揭示CaM的生物学功能、调控机制以及药物开发中发挥着关键作用

Siglec-3(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素3),也称为CD33,是一种主要表达在髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面的免疫调节分子。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,调节免疫细胞的活化和信号传导。近年来,Siglec-3因其在免疫调节和疾病中的重要作用,逐渐成为免疫学和疾病治疗研究的热点。Recombinant Mouse Siglec-3(重组小鼠Siglec-3蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 Siglec-3的功能与作用 Siglec-3属于免疫球蛋白超家族,主要在髓系细胞表面表达。它通过与细胞表面的唾液酸化糖链相互作用,传递抑制性信号,从而调节免疫细胞的活化和免疫反应。这种负向调节作用对于维持免疫系统的稳态和防止过度炎症反应至关重要。此外,Siglec-3在某些疾病中表现出异常表达或功能失调,例如在急性髓系白血病(AML)中,Siglec-3的高表达与白血病细胞的增殖和存活密切相关。 重组小鼠Siglec-3蛋白的应用 Recombinant Mouse Siglec-3蛋白的制备为相关研究提供了便利。

Melittin 可以通过调节细胞内的信号通路,激活凋亡相关蛋白,从而诱导癌细胞凋亡。

Biotin-TAT (47-57) 是一种经过生物素(Biotin)标记的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP)。它结合了生物素的高度特异性和TAT肽的高效细胞穿透能力,广泛应用于生物医学研究和药物递送系统中。 TAT (47-57)的细胞穿透能力 TAT肽源自人类免疫缺陷病毒(HIV)的转录激活因子(TAT),是一种经典的细胞穿透肽。其核心序列(47-57)为“RKKRRQRRR”,富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸赋予了TAT肽强烈的正电荷,使其能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT (47-57)可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。 生物素标记的意义 生物素是一种小分子维生素,具有极高的亲和力,能够特异性地结合链霉亲和素(Streptavidin)。这种结合是目前已知最强的非共价相互作用之一,因此生物素标记的分子在生物医学研究中具有广泛的应用。

在病理状态下,MARCKS肽段(151-175)的异常磷酸化与多种疾病的发生发展密切相关。

在人体复杂的生理机制中,TGF - β2(转化生长因子 - β2)扮演着极为关键的角色。它是一种多功能细胞因子,广泛存在于人体多种细胞和组织中,包括免疫细胞、上皮细胞、成纤维细胞等。 TGF - β2在细胞的生长、分化、凋亡以及细胞外基质的合成与降解等诸多方面都有着深远的影响。在组织修复过程中,它能促进细胞的增殖和迁移,帮助受损组织恢复完整。对于免疫系统而言,TGF - β2具有调节免疫反应的功能,它能够抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。 此外,TGF - β2还参与了胚胎发育的调控,对器官的形成和发育起着不可或缺的作用。然而,TGF - β2的信号通路异常也可能与多种疾病相关,如在肿瘤的发生和发展过程中,它可能在早期抑制肿瘤生长,但随着疾病进展,又可能促进肿瘤的侵袭和转移。 对TGF - β2的深入研究,有助于我们更好地理解人体的生理和病理过程,为疾病的诊断、治疗以及药物研发提供重要的理论依据和潜在的靶点,其在医学领域的价值正日益受到关注。

Tuftsin 的主要作用是增强吞噬细胞(如中性粒细胞和单核细胞)的吞噬能力。

PDGF-DD(人源)是血小板衍生生长因子(PDGF)家族中的一种重要成员,由两个D亚基组成。它在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 PDGF家族是一类二聚体生长因子,由A、B、C和D四个亚基组成。PDGF-DD是由两个D亚基组成的同源二聚体。它通过与细胞表面的PDGFR-β受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、迁移和分化。PDGF-DD在多种细胞类型中发挥作用,包括成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞。 组织修复与再生 PDGF-DD在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,PDGF-DD能够刺激成纤维细胞的增殖和迁移,加速胶原蛋白的合成和沉积,从而促进伤口的愈合。此外,PDGF-DD还能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,有助于新生血管的形成,为伤口愈合提供必要的营养和氧气。 胚胎发育 在胚胎发育过程中,PDGF-DD参与调控多种细胞的增殖和分化。它在胚胎的早期发育阶段起作用,影响器官和组织的形成。

它主要由多种免疫细胞和非免疫细胞产生,如树突状细胞、巨噬细胞、内皮细胞和上皮细胞等。

BNP(B型钠尿肽)是一种由心肌细胞分泌的多肽激素,主要参与调节心血管系统的功能。在小鼠中,BNP(1-45)是其前体蛋白的完整序列,包含了BNP的所有生物活性区域,是研究心功能和心血管疾病的重要工具。 BNP(1-45)的结构与功能 BNP(1-45)的氨基酸序列在小鼠中具有高度保守性,其结构包括一个信号肽、一个前体区域和一个生物活性核心区域。BNP的主要功能是通过其受体(BNP受体)激活细胞内的信号通路,从而调节钠和水的排泄、降低血压、减轻心脏负荷。BNP在心力衰竭、高血压和其他心血管疾病的病理生理过程中发挥重要作用。 在心血管研究中的应用 BNP(1-45)在心血管研究中具有广泛的应用。首先,它被用于研究心功能的调节机制。通过在体内外模型中检测BNP(1-45)的表达水平,可以评估心脏的应激状态和功能变化。其次,BNP(1-45)还被用于开发新型的心血管疾病诊断标志物和治疗策略。例如,通过检测血浆中BNP的水平,可以早期诊断心力衰竭并监测治疗效果。 此外,BNP(1-45)还被用于研究心血管疾病的发病机制。

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