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2025-10-20 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

这种结构设计使其能够高效地识别和检测靶向MAGE-A1的CD8+ T细胞。

在细胞生物学和肿瘤学研究中,成纤维细胞生长因子受体(FGFR)家族在细胞增殖、分化、存活和迁移中发挥着至关重要的作用。FGFR4作为FGFR家族的重要成员之一,其功能研究对于理解肿瘤发生和发展的机制具有重要意义。Rabbit anti-FGFR4(pY642) Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索FGFR4的功能及其在肿瘤信号传导中的作用提供了有力支持。 FGFR4是一种酪氨酸激酶受体,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游的信号通路,如MAPK和PI3K-AKT通路,从而调节细胞的增殖和存活。FGFR4的酪氨酸磷酸化状态(如Tyr642)是其活性的重要标志,通过检测FGFR4的磷酸化水平,可以深入了解其在细胞信号传导中的作用。FGFR4的异常激活与多种肿瘤的发生发展密切相关,如肝癌、前列腺癌和肺癌。

在动物模型中,PACAP (6-38) 的研究为理解这些疾病的发病机制提供了重要线索。

在现代医学研究的浩瀚征程中,Recombinant Cynomolgus(重组食蟹猴)扮演着极为关键的角色。食蟹猴本身是一种与人类基因相似度极高的灵长类动物,其生理结构和代谢过程在诸多方面与人类相近,这使得它成为研究人类疾病和药物反应的绝佳模型。 重组技术的应用更是为食蟹猴的研究价值锦上添花。通过基因工程技术,科学家可以将特定的基因片段导入食蟹猴的基因组中,使其能够表达人类疾病相关的蛋白质或具备某种特定的生理特征。例如,在研究某些病毒性疾病时,重组食蟹猴可以被设计成能够表达人类病毒受体,从而更精准地模拟病毒感染过程,为疫苗研发和抗病毒药物筛选提供极具价值的实验平台。 此外,在药物代谢研究领域,重组食蟹猴能够帮助科学家更好地了解药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,预测药物在人体内的药代动力学行为,为药物的剂量调整和安全性评估提供重要依据。它就像是人类健康的“守护者”,虽默默无闻,却在为攻克疾病、保障人类健康贡献着不可替代的力量。

在阿尔茨海默病中,APOE4等位基因与较高的疾病风险相关,而APOE3则被认为具有相对保护性。

在生物医学研究中,白细胞介素-18受体1(Interleukin-18 Receptor 1,IL-18R1)作为IL-18信号通路的关键组成部分,其在免疫反应和炎症调控中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-18受体1(Recombinant Biotinylated Human IL-18R1)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-18R1的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-18R1:关键的免疫调节受体 IL-18R1是白细胞介素-18(IL-18)的主要受体亚基,广泛表达于多种免疫细胞表面,如T细胞、自然杀伤(NK)细胞和树突状细胞等。IL-18通过与IL-18R1结合,激活下游的信号通路,从而促进免疫细胞的活化、增殖和细胞因子的产生。IL-18R1在维持免疫系统的平衡、调节炎症反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。然而,IL-18R1的异常激活或过表达与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病相关,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和银屑病。因此,深入研究IL-18R1的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

在病理条件下,AGR-2 的异常表达与多种疾病密切相关。

Recombinant Mouse IFNA2 Protein(重组小鼠干扰素α2,简称IFN-α2)是一种重要的免疫调节蛋白,属于I型干扰素家族。它在抗病毒、抗肿瘤以及免疫调节等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IFN-α2通过与细胞表面的干扰素受体结合,激活下游信号通路,从而增强细胞的抗病毒能力。它能够诱导细胞产生多种抗病毒蛋白,如2'-5'寡腺苷酸合成酶(OAS)和RNA依赖性蛋白激酶(PKR),这些蛋白能够抑制病毒的复制和传播。此外,IFN-α2还具有免疫调节作用,能够增强自然杀伤(NK)细胞和巨噬细胞的活性,促进细胞毒性T细胞(CTL)的分化和增殖,从而增强机体的免疫反应。 研究应用 重组小鼠IFN-α2蛋白被广泛应用于抗病毒和免疫调节的研究中。在细胞实验中,IFN-α2被用于研究其对病毒复制的抑制作用,以及对免疫细胞功能的调节作用。例如,在研究流感病毒、水疱性口炎病毒(VSV)和鼠白血病病毒(MLV)等病毒的感染过程中,IFN-α2能够显著抑制病毒的复制。

由于其在细胞代谢中的关键作用,FOLR4的表达水平可能成为某些疾病的生物标志物。

Recombinant Human IL-13 Protein(重组人白细胞介素-13蛋白)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-13在调节免疫反应、减轻炎症以及维持免疫稳态中发挥重要作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 免疫调节与抗炎作用 IL-13主要由Th2细胞分泌,是一种多效性细胞因子。它通过与IL-13受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,如白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而减轻炎症反应。此外,IL-13还能够调节免疫细胞的活化和增殖,特别是B细胞和巨噬细胞,从而发挥免疫调节作用。 在疾病中的作用 IL-13在多种炎症和自身免疫性疾病中具有潜在的治疗价值。例如,在过敏性哮喘、炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)以及类风湿性关节炎等疾病中,IL-13能够通过抑制过度的免疫反应,减轻炎症和组织损伤。此外,IL-13在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注,它能够调节肿瘤相关炎症反应,影响肿瘤的进展和转移。 重组蛋白的应用 重组人IL-13蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。

其在临床诊断和潜在的药物开发中的应用前景,使其成为血液学和药理学研究中的重要靶点。

在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse IL-17F Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠IL-17F蛋白,His-Avi标签)正成为探索IL-17F功能和相关疾病机制的重要工具。 IL-17F是IL-17家族的重要成员,与IL-17A具有较高的同源性。它主要由Th17细胞分泌,在免疫反应和炎症过程中发挥关键作用。IL-17F通过与IL-17受体结合,激活下游信号通路,促进炎症因子的产生和细胞的活化。IL-17F在多种自身免疫疾病(如银屑病、类风湿性关节炎等)和慢性炎症性疾病中表达异常,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为IL-17F蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠IL-17F蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对IL-17F蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

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