幻灯二

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在类风湿性关节炎模型中,通过抑制 M-CSF 的活性,可以显著减轻关节炎症和组织损伤。

重组食蟹猴 SG3 蛋白是一种重要的细胞内信号传导分子,参与调节细胞的生长、增殖和凋亡。SG3 蛋白在细胞周期的调控和细胞应激反应中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 SG3 蛋白主要定位于细胞质中,通过与多种细胞内信号分子相互作用,调节细胞的生长和凋亡过程。在细胞生长过程中,SG3 蛋白能够促进细胞周期的进展,帮助细胞从 G1 期进入 S 期。此外,在细胞应激条件下,SG3 蛋白能够调节细胞的凋亡过程,通过与凋亡相关蛋白的相互作用,影响细胞的生存和死亡。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 SG3 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 SG3 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞增殖实验、细胞凋亡实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,SG3 蛋白的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,SG3 蛋白的高表达可能促进肿瘤细胞的增殖和存活,影响肿瘤的进展。

通过阻断 TNFR2 信号通路,可以抑制肿瘤细胞的存活和增殖,增强抗肿瘤免疫反应。

重组人胸腺表达趋化因子(Recombinant Human TECK,也称为CCL25)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。TECK在免疫细胞的迁移和组织定位中发挥关键作用,特别是在调节T细胞和树突状细胞的迁移中具有重要意义。 生物学功能 T细胞迁移:TECK主要通过与CC趋化因子受体9(CCR9)结合,吸引T细胞和树突状细胞向特定组织(如小肠和结肠)迁移。这种特性使得TECK在肠道免疫反应中起着重要作用。 免疫调节:TECK在调节免疫反应中发挥重要作用,能够促进树突状细胞的成熟和迁移,影响免疫细胞的分布和功能。 炎症反应:在炎症状态下,TECK的表达增加,促进炎症细胞的聚集和活化,加剧炎症反应。TECK在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中的表达水平显著升高。 临床应用 炎症性肠病:由于TECK在炎症性肠病中的关键作用,其抑制剂正在研究中,用于治疗克罗恩病和溃疡性结肠炎等疾病。通过抑制TECK的活性,可以减轻炎症细胞的迁移和活化,缓解肠道炎症。

它能够增强胰岛素敏感性,减少脂肪组织中的炎症,从而降低患2型糖尿病和心血管疾病的风险。

PDGF-BB(人源,毕赤酵母表达)是一种重要的细胞生长因子,属于血小板衍生生长因子(PDGF)家族。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。通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达系统生产的 PDGF-BB,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 PDGF 是一种二聚体生长因子,由两个亚基组成,常见的亚基包括 A、B、C 和 D。PDGF-BB 是由两个 B 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-BB 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。 毕赤酵母表达系统的优势 毕赤酵母(Pichia pastoris)是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过毕赤酵母表达的 PDGF-BB,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。

重组人 PDGF-BB 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。

Tetradecapeptide Renin Substrate, human 是一种由14个氨基酸组成的肽段,源自人类肾素(Renin)的底物序列。它在研究肾素的活性、作用机制以及肾素-血管紧张素系统的生理功能中发挥着重要作用。肾素是一种关键的酶,参与调节血压和体液平衡,而Tetradecapeptide Renin Substrate是其特异性底物,能够被肾素识别并切割。 肾素的功能 肾素是一种由肾脏分泌的酶,主要作用是调节血压和体液平衡。它通过催化血管紧张素原(Angiotensinogen)转化为血管紧张素I(Angiotensin I),启动肾素-血管紧张素系统(RAS)。血管紧张素I进一步被转换酶(ACE)转化为血管紧张素II(Angiotensin II),后者是一种强效的血管收缩剂,能够提高血压。此外,血管紧张素II还能促进醛固酮的分泌,调节钠和水的潴留,从而维持体液平衡。

在疾病研究方面,LY6G6D 蛋白的异常表达与多种免疫相关疾病相关。

重组小鼠 LIX(Recombinant Mouse LIX,也称 CXCL5)是一种重要的趋化因子,属于 CXC 趋化因子家族。它在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用,通过调节中性粒细胞和其他免疫细胞的迁移和活性,影响炎症反应的强度和持续时间。 LIX 的结构与功能 LIX 是一种单链多肽,分子量约为10kDa。重组小鼠 LIX 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CXCR2 受体结合,调节中性粒细胞的趋化性和脱颗粒,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 LIX 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,增强炎症反应的强度。研究表明,LIX 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如急性炎症、感染性疾病等。例如,在细菌感染模型中,LIX 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。 在免疫调节中的作用 除了在炎症反应中的作用,LIX 还在免疫调节中发挥重要作用。它能够调节中性粒细胞的活性,促进其释放炎症因子和抗菌肽,增强免疫反应的强度。

DLK1对神经元和胶质细胞的分化起着调节作用,影响神经系统的正常构建。

在人体复杂的代谢网络中,Vaspin(Visceral adipose tissue-derived serpin)是一种由内脏脂肪组织分泌的丝氨酸蛋白酶抑制剂,它在调节代谢和炎症反应中发挥着重要作用。Vaspin最初是在研究肥胖相关炎症时被发现的,其在脂肪组织中的表达水平与肥胖程度密切相关。 发现与功能 Vaspin的发现为理解脂肪组织在代谢调节中的作用提供了新的视角。研究表明,Vaspin在脂肪组织中的表达水平随着肥胖程度的增加而升高,这表明它可能参与了肥胖相关炎症的调节。Vaspin通过抑制炎症相关的蛋白酶活性,减少炎症因子的释放,从而在一定程度上缓解肥胖引起的慢性炎症。 代谢调节 Vaspin不仅在炎症调节中发挥作用,还在葡萄糖代谢和胰岛素敏感性方面具有重要影响。研究发现,Vaspin能够增强胰岛素信号通路的活性,提高胰岛素敏感性,从而改善葡萄糖耐受性。这一特性使得Vaspin在2型糖尿病的发病机制中具有潜在的调节作用。 临床意义 在临床研究中,Vaspin水平的变化与多种代谢性疾病的发生和发展密切相关。

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