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2025-10-22 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

它在细胞信号传导、免疫逃逸和细胞凋亡等方面具有重要的生理功能。

LR3-IGF-I(人源,培养基级)是一种经过修饰的胰岛素样生长因子 - I(IGF-I),其在生物医学研究和细胞培养中具有重要应用。LR3-IGF-I 是通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基(LR3)来增强其生物活性,使其在促进细胞增殖和分化方面更为高效。 结构与功能 IGF-I 是一种多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内,其主要功能是促进细胞的增殖、分化和存活。LR3-IGF-I 通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,显著增强了其与 IGF-I 受体的结合能力,从而提高了其生物活性。这种修饰使得 LR3-IGF-I 在细胞培养中能够更有效地刺激细胞生长和分化。 生长与发育 LR3-IGF-I 在细胞培养和组织工程中具有广泛的应用。由于其增强的生物活性,LR3-IGF-I 能够更有效地促进细胞的增殖和分化,特别是在需要高效生长因子支持的细胞类型中。例如,在干细胞培养中,LR3-IGF-I 可以显著提高干细胞的增殖率和分化效率,有助于维持细胞的活性和功能。 代谢调节 LR3-IGF-I 不仅在细胞增殖方面表现出色,还在代谢调节中发挥重要作用。

研究Siglec-9对免疫细胞活化、吞噬和凋亡的影响,揭示其在炎症反应中的作用机制。

重组小鼠干扰素 α(Recombinant Mouse IFN-α)是一种重要的Ⅰ型干扰素,广泛应用于抗病毒和免疫调节研究。干扰素 α(IFN-α)是一类具有抗病毒、抗肿瘤和免疫调节功能的细胞因子,其在宿主防御机制中发挥着关键作用。 IFN-α 的生物学功能 IFN-α 是由多种细胞类型(如白细胞、成纤维细胞和病毒感染的细胞)产生的细胞因子,主要通过激活细胞内的抗病毒机制来抑制病毒的复制和传播。它通过与细胞表面的 IFN-α/β 受体结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,诱导一系列抗病毒基因的表达。这些基因产物能够增强细胞的抗病毒能力,例如通过降解病毒 RNA 或阻止病毒蛋白的合成。 此外,IFN-α 还具有免疫调节功能。它可以增强自然杀伤细胞(NK 细胞)和巨噬细胞的活性,促进细胞毒性 T 细胞的分化和增殖,从而增强免疫系统对病原体的清除能力。IFN-α 还可以调节细胞因子的分泌,促进免疫反应的平衡。 重组小鼠 IFN-α 的应用 重组小鼠 IFN-α 的开发为研究其功能提供了极大的便利。

它在调节觉醒状态和行为方面的作用,也为研究睡眠障碍和认知功能障碍等疾病提供了新的方向。

细胞信号转导是细胞对外界刺激做出响应的关键机制,而磷脂酶Cγ1(PLCγ1)是这一过程中不可或缺的分子。PLCγ1在多种细胞信号通路中发挥着核心作用,尤其是在调节细胞内钙离子水平和产生第二信使方面。Rabbit Anti-PLCγ1 Polyclonal Antibody(兔抗PLCγ1多克隆抗体)是一种特异性识别PLCγ1的抗体,为研究细胞信号转导机制提供了重要的工具。 PLCγ1的功能与重要性 PLCγ1是一种关键的酶,属于磷脂酶C家族。它主要通过水解磷脂酰肌醇4,5-二磷酸(PIP2)生成两种重要的第二信使:肌醇1,4,5-三磷酸(IP3)和二酰基甘油(DAG)。IP3能够促进细胞内钙离子的释放,而DAG则激活蛋白激酶C(PKC),这两种信号分子在调节细胞的多种生理功能(如细胞增殖、分化、迁移和凋亡)中发挥着重要作用。 PLCγ1的活性受到多种受体的调控,包括受体酪氨酸激酶(RTKs)和G蛋白偶联受体(GPCRs)。其异常激活与多种疾病相关,如癌症、心血管疾病和神经系统疾病。在癌症中,PLCγ1的过度激活可能促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。

BMP-7,这位默默奉献的守护者,将继续在人类的健康事业中发挥重要作用,为骨骼和组织的健康保驾护航。

重组人Serpin F1蛋白(Recombinant Human Serpin F1 Protein, His Tag)是一种在血管生成和炎症反应研究中备受关注的工具蛋白。Serpin F1,也称为PEDF(Pigment Epithelium - Derived Factor),是一种分泌性丝氨酸蛋白酶抑制剂,广泛参与血管生成、细胞存活、神经保护以及炎症反应的调节。 Serpin F1的功能 Serpin F1在多种生理和病理过程中发挥重要作用。它通过抑制蛋白酶活性,调节细胞外基质的稳定性和细胞信号传导。Serpin F1在血管生成中具有双重作用:一方面,它能够抑制血管内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制病理性的血管生成,如肿瘤血管生成和糖尿病视网膜病变中的异常血管生成;另一方面,它在某些情况下也能促进正常的血管生成和组织修复。此外,Serpin F1还具有抗炎作用,能够抑制炎症细胞的活化和炎症因子的分泌,减轻炎症反应。 重组蛋白的应用 重组人Serpin F1蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。

在免疫反应中,SDF - 1α 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。

DNAM-1(CD226)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它主要表达于自然杀伤(NK)细胞、细胞毒性T细胞(CTL)和某些T细胞亚群表面。DNAM-1在调节免疫细胞的活化、黏附和细胞毒性中发挥关键作用。重组生物素化人DNAM-1蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 DNAM-1通过与其配体CD112(Nectin-2)和CD116(Nectin-3)结合,增强NK细胞和CTL的细胞毒性,促进细胞间的黏附和免疫反应。这种共刺激作用对于维持免疫系统的有效应答至关重要。例如,在抗肿瘤免疫反应中,DNAM-1通过与肿瘤细胞表面的CD112/CD116结合,增强NK细胞和CTL对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。此外,DNAM-1还参与调节T细胞的活化和增殖。 在病理状态下,DNAM-1的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达CD112/CD116来结合DNAM-1,抑制免疫细胞的活性,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,DNAM-1的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。

该抗体能够特异性检测HA标签蛋白的表达水平,帮助研究人员了解蛋白的表达调控机制。

GUCY2C(鸟苷酸环化酶2C)是一种重要的跨膜受体蛋白,主要在肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道电解质平衡、细胞增殖和基因组稳定性。Recombinant Human GUCY2C(重组人GUCY2C蛋白)作为研究工具,为深入探索其功能和应用提供了重要支持。 GUCY2C的功能 GUCY2C通过其受体活性,将GTP转化为cGMP,从而调节细胞内信号通路。它在肠道中主要通过激活下游效应分子(如蛋白激酶G)来维持肠道屏障的完整性,并抑制细胞增殖。此外,GUCY2C还参与调节食欲和能量平衡,其在大脑中的功能虽不完全明确,但被认为与下丘脑的食欲调节有关。 GUCY2C在疾病中的作用 GUCY2C的异常表达与多种疾病相关。其基因突变可导致家族性腹泻和胎粪性肠梗阻。此外,GUCY2C在某些癌症中的表达变化也引起了研究者的关注。例如,在结直肠癌中,GUCY2C的沉默与肿瘤代谢表型的重现有关。这表明GUCY2C可能在肿瘤发生和发展中扮演重要角色。 重组人GUCY2C蛋白的应用 重组人GUCY2C蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对GUCY2C的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。

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