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创建时间:2025-07-15当前位置: 首页 > 细胞

Xenopsin-Recombinant Cynomolgus NKG2C-莱比托游动球菌SHMCCD72096

这种特性使其成为研究FGF在细胞增殖、分化和迁移中作用的理想工具。

白细胞介素-6(IL-6)是一种多功能细胞因子,在大鼠的免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。通过HEK 293细胞表达技术生产的重组大鼠IL-6(Rat IL-6, HEK 293-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-6的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-6的生物学功能 IL-6主要由巨噬细胞、内皮细胞和T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞和T细胞的增殖、分化和活化方面。IL-6还能够刺激肝脏合成急性期蛋白,参与炎症反应的调节。此外,IL-6在造血过程中也发挥重要作用,能够促进红细胞和血小板的生成。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:HEK 293细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-6的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-6的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 稳定性:HEK 293细胞表达的IL-6在储存和运输过程中具有良好的稳定性,便于实验操作和长期保存。

尽管 IL - 10 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。

Urocortin III(Ucn III)是哺乳动物中发现的一种内源性肽类激素,属于促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)家族。它与CRF家族的其他成员一样,通过激活G蛋白偶联受体来调节内分泌、自主神经和行为对应激的反应。在小鼠中,Urocortin III主要由下丘脑、杏仁核和脑干等脑区的神经元表达,并且在小肠和皮肤等外周组织中也有表达。 生理功能 Urocortin III在调节应激反应、代谢和心血管功能方面发挥着重要作用。它通过选择性激活CRF2受体来发挥作用。在中枢神经系统中,Urocortin III参与调节食物摄入和神经内分泌功能。此外,Urocortin III在胰岛中的表达和作用也引起了研究者的关注。它在胰岛β细胞中表达,并通过激活CRF2受体来调节胰岛素分泌。Urocortin III的表达是β细胞成熟的标志,其在未成熟的β细胞中不表达,并在去分化和功能失调的β细胞状态下下调。 研究进展 Urocortin III的发现为理解CRF家族肽在生理和病理过程中的作用提供了新的视角。研究表明,Urocortin III在调节应激反应和代谢过程中具有独特的功能。

随着研究的不断深入,相信它将在未来的研究中发挥更加重要的作用,为攻克这些疾病贡献一份力量。

细胞凋亡是生物体内一种高度有序的细胞死亡过程,对于维持组织稳态和清除受损细胞具有重要意义。在细胞凋亡的调控机制中,Bid BH3 Peptide(Bid BH3肽段)扮演着至关重要的角色。 Bid(BH3 Interacting Domain Death Agonist)是一种促凋亡蛋白,属于Bcl-2家族。Bcl-2家族蛋白在细胞凋亡过程中起着核心调控作用,其中促凋亡蛋白和抗凋亡蛋白之间的相互作用决定了细胞的生死命运。Bid BH3肽段是Bid蛋白中一个关键的结构域,其序列富含BH3(Bcl-2 Homology 3)结构域,这一结构域是其与抗凋亡蛋白相互作用的核心区域。 在细胞凋亡的信号传导过程中,Bid BH3肽段通过与抗凋亡蛋白(如Bcl-2、Bcl-xL)结合,抑制其抗凋亡功能,从而促进细胞凋亡。此外,Bid BH3肽段还可以直接激活Bax和Bak等促凋亡蛋白,诱导线粒体外膜通透性增加,释放细胞色素c,进而激活下游的caspase级联反应,最终导致细胞凋亡。这种机制使得Bid BH3肽段在细胞凋亡的内源性途径中发挥着“分子开关”的作用。

Shh基因最早是在果蝇中发现的,它与果蝇的刺猬蛋白(Hedgehog)有关。

Kv3通道蛋白(567-585)是一种特定的多肽片段,来源于Kv3钾离子通道蛋白。Kv3通道蛋白是电压门控钾通道家族的重要成员,广泛存在于神经系统中,对神经元的兴奋性和信号传导起着关键作用。该多肽片段(567-585)因其在Kv3通道蛋白中的特定位置和功能而备受关注。 一、Kv3通道蛋白(567-585)的结构与功能 Kv3通道蛋白(567-585)是Kv3通道蛋白C末端的一部分,包含29个氨基酸。这一区域在Kv3通道蛋白的功能中具有重要意义,尤其是在调节通道的开放和关闭过程中。Kv3通道蛋白主要负责快速的钾离子外流,从而促进神经元动作电位的快速复极化,维持神经元的高频放电能力。 二、Kv3通道蛋白(567-585)在神经兴奋性中的作用 Kv3通道蛋白在神经元的兴奋性和信号传导中起着关键作用。通过调节钾离子的流动,Kv3通道蛋白能够快速复极化动作电位,使神经元能够以较高的频率放电。这种快速复极化对于维持神经元的高频放电能力至关重要,尤其是在听觉系统和某些皮层神经元中。Kv3通道蛋白的异常功能可能导致神经元兴奋性的改变,进而影响神经系统的正常功能。

重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在胚胎发育过程中的生理功能,以及其在胚胎肝脏发育中的调控机制。

在生物医学研究中,细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptides, CPPs)因其能够高效地将药物、基因或蛋白质传递到细胞内部而备受关注。sgp91 ds-tat Peptide 2, scrambled 是一种基于TAT(Trans-Activator of Transcription)肽的衍生物,经过序列随机化(scrambled)处理,用于研究细胞穿透机制和功能调控。 TAT肽是一种源自HIV病毒的细胞穿透肽,具有独特的氨基酸序列,能够高效地穿过细胞膜,将连接的分子带入细胞内部。sgp91 ds-tat Peptide 2, scrambled 是在TAT肽的基础上进行序列随机化的产物。这种随机化处理保留了TAT肽的基本结构特性,但改变了其氨基酸的排列顺序,从而可能影响其与细胞膜的相互作用和穿透效率。 研究表明,sgp91 ds-tat Peptide 2, scrambled 保留了部分细胞穿透能力,但其穿透效率和细胞内分布可能与原始TAT肽有所不同。这种差异使得它成为研究细胞穿透机制的理想工具。

重组人 PDGF-BB 蛋白在细胞增殖、组织修复和肿瘤生物学中都扮演着关键角色。

重组食蟹猴IFN-γ蛋白(Recombinant Cynomolgus IFN-γ)是一种重要的细胞因子,属于II型干扰素家族。IFN-γ(干扰素γ)在免疫激活、抗病毒、抗肿瘤和免疫调节中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IFN-γ蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤(NK)细胞产生。它通过与细胞表面的IFN-γ受体结合,激活下游信号通路,调节多种免疫细胞的功能。在生理条件下,IFN-γ有助于维持免疫平衡,增强免疫细胞的抗病毒和抗肿瘤活性。在病理条件下,IFN-γ的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IFN-γ蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组IFN-γ蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IFN-γ蛋白可用于体外实验,研究其在免疫细胞活化和功能调节中的具体作用机制。

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