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2025-11-16 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

Flt3配体对造血干细胞的增殖和分化具有显著的促进作用。

成纤维细胞生长因子4(FGF-4)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-4在胚胎发育、组织修复和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 FGF-4的结构与功能 FGF-4是一种小分子多肽,由210个氨基酸组成,具有高度的保守性。它通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-4还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在胚胎发育中的作用 FGF-4在胚胎发育过程中发挥着关键作用。它能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。例如,在胚胎干细胞(ESC)中,FGF-4能够维持干细胞的自我更新能力,同时促进其向特定细胞类型的分化。此外,FGF-4还参与神经系统的发育,对神经细胞的增殖和分化具有重要影响。 在组织修复中的作用 FGF-4在组织修复和再生中也发挥着重要作用。

它能够特异性地吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫防御能力。

SDF-1α(Stromal Cell-Derived Factor-1α),即基质细胞衍生因子-1α,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在细胞迁移、组织修复和免疫反应中发挥着重要作用,广泛参与多种生理和病理过程。 一、SDF-1α的结构与功能 SDF-1α的基因编码位于染色体10,其分子量约为8 kDa。它通过与CXCR4和CXCR7受体结合,发挥其趋化作用,吸引多种细胞类型,包括造血干细胞、内皮细胞和免疫细胞,向特定部位迁移。SDF-1α在多种细胞类型中表达,包括基质细胞、内皮细胞和巨噬细胞等,尤其是在组织损伤或炎症时,其表达水平显著升高。 二、SDF-1α在细胞迁移中的作用 SDF-1α在细胞迁移中起着关键作用。它不仅能够吸引造血干细胞和祖细胞向骨髓归巢,还能引导内皮细胞向损伤部位迁移,促进血管新生和组织修复。此外,SDF-1α还能吸引免疫细胞,如T细胞和B细胞,到炎症部位,增强免疫反应。 三、SDF-1α在疾病中的作用 SDF-1α在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在心血管疾病中,SDF-1α能够动员骨髓中的干细胞,促进血管新生,有助于心肌梗死后的修复。

它可用于研究CMV的感染机制、免疫反应以及药物作用靶点。

在神经生物学和病理学研究中,Mouse anti-PGP 9.5 Monoclonal Antibody 是一种不可或缺的工具,它为研究神经系统结构与功能提供了重要的技术支持。 PGP 9.5(蛋白基因产物9.5)是一种低分子量的泛素羧基末端水解酶,主要存在于神经元和神经内分泌细胞中。它在神经系统的发育、神经递质的合成与释放、以及神经细胞的存活与凋亡等过程中发挥着重要作用。PGP 9.5的异常表达或功能失调与多种神经系统疾病密切相关,如阿尔茨海默病、帕金森病和周围神经病变等。因此,PGP 9.5已成为研究神经系统疾病的重要标志物之一。 Mouse anti-PGP 9.5 Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合PGP 9.5蛋白。这种抗体在多种实验研究中具有广泛的应用价值。在组织学研究中,研究人员可以利用这种抗体进行免疫组化染色,清晰地观察PGP 9.5在神经系统中的分布情况,特别是在神经元和神经纤维中的表达模式。这有助于揭示神经系统的结构特征和神经元的分布规律。

这种抗体的特异性和高亲和力使其成为研究组蛋白乳酸化修饰的理想工具。

Recombinant Mouse IFN-gamma Protein(重组小鼠干扰素γ,简称IFN-γ)是一种重要的免疫调节因子,属于II型干扰素。它在免疫反应、抗病毒、抗肿瘤以及炎症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-γ通过与细胞表面的IFN-γ受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够增强巨噬细胞的吞噬能力,促进自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTL)的活性,从而增强机体的免疫反应。此外,IFN-γ还具有抗病毒作用,能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制。在炎症反应中,IFN-γ能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IFN-γ蛋白被广泛应用于免疫学、微生物学和肿瘤学等领域的研究。在细胞实验中,IFN-γ被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IFN-γ能够显著增强巨噬细胞的吞噬能力和杀菌能力。

通过流式细胞术,研究人员可以快速筛选和分离CD24高表达的细胞群体,为细胞功能研究提供有力支持。

在现代生物医学研究中,GPR109A(G蛋白偶联受体109A)作为一类重要的受体蛋白,因其在代谢调控和炎症反应中的关键作用而备受关注。Rabbit anti - GPR109A Polyclonal Antibody(兔抗GPR109A多克隆抗体)为深入研究这一受体的功能和作用机制提供了强大的工具。 GPR109A是一种G蛋白偶联受体,主要表达于免疫细胞和代谢相关组织中,如巨噬细胞、脂肪细胞和胰岛细胞等。它通过识别特定的配体,如烟酸和酮体,调节细胞的代谢活动和免疫反应。在代谢方面,GPR109A参与调节脂肪分解、胰岛素分泌和能量平衡。在免疫方面,GPR109A激活可抑制炎症反应,减少促炎细胞因子的产生,对维持免疫稳态至关重要。 Rabbit anti - GPR109A Polyclonal Antibody能够特异性地识别GPR109A蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。例如,在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测GPR109A在不同组织和细胞中的表达水平,分析其在生理和病理状态下的变化。

Melittin 的稳定性也需要进一步优化,以提高其在药物递送系统中的应用效果。

重组人CD8α&β异二聚体蛋白(Recombinant Human CD8 alpha&beta Heterodimer Protein, His-Flag Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于细胞毒性T细胞(CTLs)表面。CD8分子在T细胞的激活、增殖和免疫反应中发挥着关键作用,是研究T细胞免疫机制的重要工具。 T细胞的激活与免疫反应 CD8分子由α和β两个亚基组成,形成异二聚体结构。CD8α&β异二聚体通过与MHC I类分子结合,增强T细胞受体(TCR)对MHC I类分子呈递的抗原肽的识别能力。这种结合不仅提高了T细胞对抗原的敏感性,还通过CD8的胞内段传递共刺激信号,促进T细胞的激活和增殖。此外,CD8还参与调节T细胞的迁移和细胞间相互作用,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。 重组人CD8α&β异二聚体蛋白的应用 重组人CD8α&β异二聚体蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD8α&β异二聚体蛋白,带有C末端His-Flag标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。

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