加利利链霉菌思文变种-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51112ivcas7.00725-蜡状芽孢杆菌SHMCCD73300ivcas7.01219
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。
表皮生长因子受体(Epidermal Growth Factor Receptor,EGFR)是一种重要的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、存活和迁移等生理过程中发挥关键作用。EGFR的激活依赖于其酪氨酸残基的磷酸化,其中第5位酪氨酸(Phospho-Tyr5)是其信号传导中的关键位点之一。 EGFR的结构与激活机制 EGFR是一种受体酪氨酸激酶,其结构包括细胞外配体结合域、跨膜域和细胞内酪氨酸激酶域。当表皮生长因子(EGF)或其他配体与EGFR的细胞外域结合时,受体发生二聚化,激活其内在的酪氨酸激酶活性。这种激活导致受体自身多个酪氨酸残基的磷酸化,其中Phospho-Tyr5是重要的磷酸化位点之一。 Phospho-Tyr5的功能与意义 Phospho-Tyr5位于EGFR的细胞内激酶域,其磷酸化状态对于EGFR的信号传导至关重要。磷酸化的Tyr5能够招募并激活多种下游信号分子,如磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)、蛋白激酶B(Akt)和丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)。这些信号通路在细胞增殖、存活、迁移和分化中发挥重要作用。
在免疫学领域,细胞间相互作用的分子机制一直是研究的核心内容之一。
RANTES(Regulated on Activation, Normal T cell Expressed and Secreted)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。RANTES广泛存在于多种细胞和组织中,包括T细胞、巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 RANTES的结构与功能 RANTES是一种小分子蛋白,由68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。RANTES的主要受体包括CCR1、CCR3和CCR5,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和T细胞。 在免疫细胞迁移中的作用 RANTES在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、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。例如,在感染或组织损伤时,RANTES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。 在免疫调节中的作用 除了促进免疫细胞的迁移,RANTES还参与调节免疫细胞的激活和功能。
它还参与端粒的保护,防止染色体末端的降解和融合。
在分子生物学实验领域,50×TAE 液体是一种不可或缺的重要试剂。TAE 是 Tris - 乙酸 - EDTA 缓冲液的英文缩写,它主要用于核酸电泳实验,为 DNA 或 RNA 分子的分离和分析提供稳定的环境。 50×TAE 液体是一种高浓度的母液,使用时需按照实验要求稀释至合适的工作浓度。它含有 Tris 碱、冰醋酸和 EDTA 等成分。Tris 碱是缓冲体系的核心,能够维持溶液的 pH 值稳定,确保电泳过程中核酸分子的结构和性质不受酸碱度变化的影响;冰醋酸则参与调节缓冲液的 pH 值;EDTA 的作用是螯合溶液中的金属离子,防止金属离子对核酸分子的降解作用,从而保护核酸分子的完整性。 在核酸电泳实验中,稀释后的 TAE 缓冲液作为电泳槽的运行缓冲液,为电泳提供必要的离子强度和电导率。当电流通过时,核酸分子在电场作用下按照分子大小在琼脂糖凝胶中进行迁移,从而实现分离。TAE 缓冲液能够有效维持电泳过程的稳定性和准确性,使实验结果更加可靠。 50×TAE 液体的使用不仅方便了实验操作,还提高了实验效率。它的高浓度特性使得储存和运输更加便捷,同时减少了试剂的浪费。

它通过与Delta或Jagged家族配体结合,激活下游信号通路,调控细胞命运。
重组人FcRn蛋白(His Tag)(Recombinant Human FcRn Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面受体蛋白,带有His标签以便于纯化和检测。FcRn(Neonatal Fc Receptor)在抗体的稳态、免疫调节以及新生儿免疫保护中发挥着关键作用,是研究免疫系统功能和疾病机制的重要工具。 FcRn是一种跨膜受体,主要表达于内皮细胞、上皮细胞和免疫细胞中。它通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节IgG的运输和代谢。在新生儿中,FcRn介导母体IgG通过胎盘的转运,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,维持体内的IgG水平。此外,FcRn还参与调节IgG在炎症部位的分布,影响免疫反应的强度和持续时间。 重组人FcRn蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达FcRn基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然FcRn的结构和功能特性,能够用于研究其与IgG的相互作用,以及其在IgG运输和代谢中的作用机制。
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重组食蟹猴甲胎蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。
Mouse aFGF(小鼠酸性成纤维细胞生长因子)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和组织工程领域。 基本特性与功能 Mouse aFGF是一种小分子蛋白,分子量约为14 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。aFGF在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞。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 Mouse aFGF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,aFGF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,aFGF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 Mouse aFGF的异常表达与多种疾病相关。在癌症中,aFGF的高表达与肿瘤的增殖和转移密切相关。肿瘤细胞通过分泌aFGF吸引血管内皮细胞,形成有利于肿瘤生长的微环境。
IL-2主要由活化的T细胞产生,其表达受到多种信号的调控。
Recombinant Mouse VCAM-1(重组小鼠血管细胞黏附分子 - 1,带组氨酸标签)是一种在细胞黏附、炎症反应和免疫调节中发挥关键作用的细胞表面蛋白。VCAM-1主要表达于内皮细胞、巨噬细胞和某些树突状细胞表面,通过与整合素类受体(如α4β1和α4β7)结合,调节细胞间的相互作用。 在细胞黏附中的作用 VCAM-1通过与整合素的相互作用,介导白细胞与内皮细胞的黏附过程。这一过程是白细胞迁移到炎症部位的初始步骤。例如,在炎症反应中,白细胞(如单核细胞和淋巴细胞)通过与内皮细胞表面的VCAM-1结合,黏附于血管壁,随后穿过内皮细胞层,进入炎症组织。VCAM-1的表达水平通常在炎症刺激下显著上调,从而增强白细胞的黏附和迁移能力。 在炎症反应中的作用 VCAM-1在多种炎症性疾病中发挥重要作用。它不仅参与白细胞的募集,还通过调节细胞间的信号传导,影响炎症因子的分泌和细胞的活化状态。例如,在动脉粥样硬化、类风湿性关节炎和炎症性肠病中,VCAM-1的高表达与炎症细胞的浸润和组织损伤密切相关。此外,VCAM-1还能够调节内皮细胞的通透性,促进炎症介质的释放,进一步加剧炎症反应。
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