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大隐球酵母SHMCCD56032-pH标准缓冲溶液(pH=6.86)-SHMCCD62244

2025-06-19 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

MCP - 2能够吸引单核细胞、巨噬细胞等免疫细胞向炎症部位聚集。

重组大鼠白细胞介素-21(Recombinant Rat IL-21)是一种重要的免疫调节因子,属于白细胞介素家族。它在调节免疫反应、促进淋巴细胞的增殖和活化以及抗肿瘤免疫中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学研究和肿瘤治疗。 结构与特性 重组大鼠IL-21是一种非糖基化的单链多肽,含有154个氨基酸,分子量约为17.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-21具有显著的免疫调节活性。它能够促进T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)的增殖和活化,增强这些细胞的细胞毒性,从而提高机体的抗肿瘤和抗病毒能力。IL-21通过与细胞表面的IL-21受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和存活。此外,IL-21还能够调节B细胞的分化和抗体的产生,增强体液免疫反应。 应用与研究 重组大鼠IL-21广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和肿瘤模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗肿瘤药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

在胚胎发育期间,IGF-BP-2 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。

大鼠血小板生成素(TPO,Thrombopoietin)是一种重要的造血生长因子,主要负责调节血小板的生成。TPO通过与其特异性受体c-Mpl结合,激活下游信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,最终导致血小板的生成。TPO在维持血液中血小板数量的稳定方面发挥着关键作用。 TPO的结构与功能 TPO是一种糖蛋白,由170个氨基酸组成,其基因定位于染色体3。TPO的结构包括一个N端信号肽、一个成熟肽和一个C端的糖基化位点。TPO通过其受体c-Mpl激活JAK2-STAT5信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,从而增加血小板的生成。 TPO在生理过程中的作用 在正常生理状态下,TPO的水平与血小板数量呈负相关。当血小板数量减少时,TPO的水平升高,刺激巨核细胞的增殖和分化,增加血小板的生成。相反,当血小板数量增加时,TPO的水平降低,减少血小板的生成。这种反馈机制确保了血液中血小板数量的稳定。 TPO在疾病中的作用 TPO在多种血液疾病中发挥重要作用。例如,在免疫性血小板减少症(ITP)中,TPO的水平显著升高,以补偿血小板的过度破坏。

随着相关研究的不断深入,CD24蛋白有望在疾病机制的探索和治疗策略的开发中发挥更大的作用。

重组生物素化人FcRn蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcRn Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、药物研发以及自身免疫性疾病的研究中。FcRn(新生儿Fc受体)是一种关键的免疫调节分子,主要参与IgG抗体的转运和稳态维持,对免疫反应和抗体药物的药代动力学具有重要影响。 FcRn的功能与作用 FcRn是一种跨膜受体,主要表达于内皮细胞、上皮细胞和某些免疫细胞中。它通过与IgG抗体的Fc段结合,调节IgG的转运和代谢。在新生儿中,FcRn介导母体IgG的转运,为新生儿提供被动免疫保护。在成人中,FcRn通过保护IgG免受溶酶体降解,延长其半衰期,维持IgG的稳态。此外,FcRn还参与调节某些自身抗体的清除,影响自身免疫性疾病的发病机制。 重组生物素化FcRn蛋白的优势 重组生物素化人FcRn蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。

hFc标签则进一步增强了蛋白的稳定性和可检测性,使其在复杂的生物样本中能够被高效识别和捕获。

重组人血管内皮生长因子165(Recombinant Human VEGF165 Protein)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。VEGF165是VEGF家族中最常见且功能最强的亚型之一,广泛参与血管生成、血管通透性增加和细胞迁移等过程。 生物学功能 血管生成:VEGF165是诱导血管生成的关键因子,能够显著促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而在胚胎发育、组织修复和肿瘤生长中发挥重要作用。 血管通透性:VEGF165能够增加血管的通透性,这一特性在炎症反应和组织水肿中具有重要意义。 神经保护:VEGF165还参与神经保护和神经再生,对神经系统的发展和修复具有积极影响。 临床应用 心血管疾病:VEGF165在缺血性心脏病和周围血管疾病中具有潜在的治疗价值,能够促进新生血管的形成,改善组织供血。 肿瘤治疗:VEGF165在肿瘤生长和转移中发挥关键作用,其抑制剂(如贝伐珠单抗)已被用于多种癌症的治疗,通过抑制VEGF165的活性,可以抑制肿瘤的血管生成,从而限制肿瘤的生长。 组织修复:VEGF165在伤口愈合和组织修复中也具有重要作用,能够加速受损组织的恢复。

例如,低脂联素水平与肥胖、2型糖尿病、心血管疾病和某些癌症的风险增加有关。

重组人血管内皮生长因子C(Recombinant Human VEGF-C Protein, His Tag)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。VEGF-C在淋巴管生成和血管生成中发挥关键作用,通过与VEGFR-2和VEGFR-3受体结合,调节内皮细胞的增殖和迁移。 生物学功能 淋巴管生成:VEGF-C是淋巴管生成的主要调节因子,能够促进淋巴管内皮细胞的增殖和迁移,从而在胚胎发育和组织修复中发挥重要作用。 血管生成:VEGF-C也参与血管生成,虽然其对血管内皮细胞的促有丝分裂活性不如VEGF-A,但它在淋巴管和血管系统的形成中具有不可替代的作用。 炎症反应:VEGF-C在炎症过程中也发挥重要作用,能够调节炎症细胞的活化和功能,影响炎症反应的强度和持续时间。 临床应用 心血管疾病:VEGF-C在缺血性心脏病和周围血管疾病中具有潜在的治疗价值,能够促进新生血管的形成,改善组织供血。 肿瘤治疗:VEGF-C在肿瘤生长和转移中发挥关键作用,其抑制剂正在研究中,用于多种癌症的治疗。 组织修复:VEGF-C在伤口愈合和组织修复中也具有重要作用,能够加速受损组织的恢复。

在非洲猪瘟病毒(ASFV)检测中,该产品凭借其高灵敏度和防污染特性,能够快速、准确地检测低浓度病毒

Growth Hormone Releasing Factor (GHRF)-6 是一种由 6 个氨基酸组成的多肽,是生长激素释放激素(GHRH)的一个活性片段。GHRH 是一种由下丘脑分泌的激素,主要作用是刺激垂体前叶分泌生长激素(GH),从而促进生长和代谢。GHRF-6 保留了 GHRH 的核心活性序列,能够有效地激活生长激素的分泌,因此在医学研究和临床应用中具有重要价值。 激发生长激素分泌 GHRF-6 的主要功能是通过作用于垂体前叶的生长激素释放激素受体(GHRHR),刺激生长激素的分泌。生长激素在儿童和青少年的生长发育中起着关键作用,它促进骨骼和软组织的生长,增加身高。此外,生长激素还参与调节代谢过程,包括促进蛋白质合成、增加脂肪分解和调节血糖水平。 医学研究与应用 GHRF-6 在医学研究中被广泛用于探索生长激素分泌的调节机制。它被用于研究生长激素缺乏症(GHD)等疾病的病理生理学,帮助开发新的治疗方法。例如,GHRF-6 可以用于治疗儿童生长激素缺乏症,通过增加生长激素的分泌,促进儿童的生长发育。

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