基于这一特性,生物素标记技术被广泛应用于蛋白质的检测、分离和功能研究中。
Mouse IFN-λ2(小鼠干扰素λ2,也称IL-28A)是Ⅲ型干扰素家族的重要成员,与Ⅰ型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相似,但具有独特的受体和作用机制。IFN-λ2通过与IL-10Rβ和IFNLR1形成的受体复合物结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用。 抗病毒与抗肿瘤作用 IFN-λ2在抗病毒防御中发挥关键作用,特别是在上皮组织中。它能诱导干扰素刺激基因(ISGs)的表达,增强细胞的抗病毒能力。在抗肿瘤方面,IFN-λ2表现出显著的抗肿瘤活性。它通过促进免疫细胞向肿瘤部位迁移,增强自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTLs)的活性,从而抑制肿瘤生长。例如,在肺腺癌小鼠模型中,Ad-mIFN-λ2转染显著缩小了肿瘤体积,增加了肿瘤细胞凋亡,并促进了免疫细胞向肿瘤部位的迁移。 免疫调节功能 IFN-λ2还具有免疫调节作用,能够上调MHC I类抗原表达,增强抗原呈递细胞的功能,从而影响免疫反应。此外,IFN-λ2在气道中促进Th1极化,抑制Th2和Th17介导的炎症反应。
总之,IL - 10 作为一种重要的免疫调节因子,在人体免疫系统中具有多种生物学功能。
重组小鼠白细胞介素 - 9(Recombinant Mouse IL - 9)是一种重要的细胞因子,在免疫系统中发挥着多种关键作用。它通过调节免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 IL - 9 的结构与功能 IL - 9 是一种单链多肽,分子量约为19kDa。重组小鼠 IL - 9 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 IL - 9 受体结合,激活下游的信号通路,调节免疫细胞的活性和功能。 在免疫反应中的作用 IL - 9 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够促进 T 细胞的增殖和分化,特别是促进 Th9 细胞的分化,增强细胞免疫反应。此外,IL - 9 还能够调节 B 细胞的活性,促进抗体的产生,增强体液免疫反应。IL - 9 还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 IL - 9 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进嗜酸性粒细胞和肥大细胞的浸润,从而加重炎症症状。
AGA-(C8R) HNG17通过对其氨基酸序列进行修饰,增强了其生物活性和稳定性。
MPIF-1(巨噬细胞炎症蛋白诱导因子-1),也称为Ck beta 8-1或CCL23,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。MPIF-1广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞。 MPIF-1的结构与功能 MPIF-1是一种小分子蛋白,由113个氨基酸组成,分子量约为12.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MPIF-1的主要受体是CCR1,该受体广泛表达在单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 MPIF-1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,MPIF-1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 MPIF-1不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。
在免疫防御方面,它有助于增强免疫细胞的活性,抵御病原体的入侵。
在生物医学研究领域,M-CSF(大鼠)作为一种关键的细胞因子,为科学家们提供了一个独特的视角来探索免疫系统和血液学的奥秘。它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,对这些细胞的增殖、分化和成熟起着至关重要的调控作用。 在大鼠模型中,M-CSF 的研究具有重要意义。大鼠作为一种常用的实验动物,其生理和免疫系统与人类有许多相似之处,因此 M-CSF(大鼠)的研究成果往往可以为人类疾病的研究提供重要的参考。通过研究 M-CSF 在大鼠体内的作用机制,科学家们能够更好地理解单核 - 巨噬细胞系在免疫反应中的角色。 M-CSF 能够刺激大鼠骨髓中的单核 - 巨噬细胞前体细胞增殖和分化,促进它们发育成为具有吞噬功能的成熟巨噬细胞。这些巨噬细胞在免疫防御中发挥着关键作用,能够吞噬和消灭病原体、清除损伤细胞和细胞碎片,维持机体的内环境稳定。此外,M-CSF 还参与调节炎症反应,在炎症部位激活巨噬细胞,释放细胞因子和炎症介质,增强免疫反应,帮助机体抵御感染和修复损伤。 在研究中,M-CSF(大鼠)常被用于构建各种疾病模型,如炎症性疾病、肿瘤和血液病等。
通过脊髓内注射NPW-23可以减轻由甲醛诱导的炎症性疼痛,但对机械性或热性疼痛无明显影响。
重组人CD58蛋白(Recombinant Human CD58 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞表面分子,广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。CD58,也被称为淋巴细胞功能相关抗原-3(Lymphocyte Function-Associated Antigen-3, LFA-3),在免疫细胞的相互作用和信号传导中发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD58蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫细胞的相互作用 CD58的主要功能是作为共刺激分子,参与T细胞的激活和免疫反应。它通过与T细胞表面的CD2结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和分化。这种相互作用对于维持免疫系统的正常功能至关重要。此外,CD58还参与自然杀伤细胞(NK细胞)的激活,增强其对靶细胞的杀伤能力。 重组人CD58蛋白的应用 重组人CD58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CD58蛋白,带有C末端hFc标签,便于纯化和检测。
通过对重组蛋白的研究,科学家们有望揭示这些疾病的发病机制,为开发新的治疗方法提供理论依据。
Biotinylated Recombinant Human CD30(生物素标记重组人类CD30蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。CD30是一种重要的细胞表面标志物,主要表达于活化的T细胞和B细胞以及某些肿瘤细胞表面,在免疫反应和肿瘤发生中发挥关键作用。 生物学功能与应用 CD30在免疫系统中主要参与调节细胞的增殖、活化和凋亡。它通过与CD30配体结合,激活下游信号通路,影响细胞的生物学行为。在肿瘤学研究中,CD30是一个重要的治疗靶点,特别是在霍奇金淋巴瘤和某些非霍奇金淋巴瘤中,CD30的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关。生物素标记的CD30蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对CD30阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的CD30蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将CD30蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达CD30的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。
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