如何正确选择PDGF系列细胞因子产品?攻略指南来了!
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2026-04-24
血小板衍生生长因子(PDGF)作为细胞因子家族中的“多功能修复能手”,自三十多年前被发现以来,便在细胞增殖、迁移、血管生成及组织修复等生理过程中发挥着不可替代的作用,同时也广泛应用于科研实验、临床治疗、再生医学等多个领域。但PDGF系列并非单一成员,其包含多种亚型及异构体,不同成员的功能特性、适用场景差异显著,选错型号不仅无法达到预期效果,还可能造成实验失败、治疗无效甚至引发不良反应。今天,这份专属PDGF系列细胞因子选型攻略,帮你理清思路、精准避坑,快速找到适配自身需求的“最优解”。
1、PDGF系列分类与特性
PDGF是一类由二硫键连接的二聚体蛋白,分子量约为30 kDa,家族主要包含4种亚型(PDGF-A、PDGF-B、PDGF-C、PDGF-D),可通过不同亚基组合形成5种功能性异构体——PDGF-AA、PDGF-BB、PDGF-AB、PDGF-CC、PDGF-DD。这些异构体需与细胞膜上的两种受体酪氨酸激酶(PDGFRα、PDGFRβ)结合,激活下游MAPK、PI3K/Akt等信号通路,才能发挥生物学功能,且不同异构体的受体结合特异性、功能侧重存在明显差异,这也是选型的核心依据。
图1. PDGF家族不同成员与不同类型的PDGF受体结合[1]
(1)PDGF-AA:间质细胞调控核心
由两个PDGF-A亚基组成,主要与PDGFRαα结合,作用于成纤维细胞、平滑肌细胞等间质细胞的增殖与迁移,对肺泡间隔形成、胃肠道发育、少突胶质细胞成熟及脊髓、小脑髓鞘形成至关重要,常用于胚胎发育、神经髓鞘形成相关研究,也可用于间质细胞培养体系优化。
(2)PDGF-BB:应用最广泛的“全能型”亚型
由两个PDGF-B亚基构成,可与PDGFRαα、PDGFRαβ、PDGFRββ三种受体结合,生物活性最广泛——既能促进多种细胞增殖迁移,也能显著诱导血管生成,招募壁细胞参与血管成熟,主要适用于肿瘤血管生成、伤口愈合、组织再生、平滑肌细胞培养、心血管疾病相关研究,是实验室最常用的PDGF亚型。
(3)PDGF-AB:双重功能融合型
由PDGF-A和PDGF-B亚基形成的异源二聚体,结合了PDGF-AA和PDGF-BB的部分功能,可与PDGFRαα、PDGFRαβ结合,既能调控间质细胞功能,也能参与血管生成调控,适合需要同时研究A、B亚基功能协同作用的实验,如血管发育、间质-血管相互作用相关研究。
(4)PDGF-CC/DD:特异性功能亚型
两者均为同源二聚体,属于PDGF家族的特殊亚群,其中PDGF-CC含N末端CUB结构域,核心功能是促进神经再生、血管生成及间质细胞增殖,在胚胎神经系统发育中发挥重要作用,重点参与血管生成、心血管系统发育及肿瘤发生;PDGF-DD同样含有CUB结构域,主要通过结合PDGFRββ 发挥作用,侧重促进血管平滑肌细胞增殖、血管重构,同时参与肿瘤侵袭转移及纤维化疾病的发展,适合针对性研究特定信号通路或疾病机制的实验。
2、PDGF不同亚型的表达部位
PDGF 各亚型在体内的表达具有显著的组织特异性和时空差异性,这决定了它们在生理及病理过程中的独特功能。值得注意的是,这些表达模式的差异也为特定疾病(如纤维化、肿瘤)的靶向治疗提供了潜在的分子靶点和生物标志物。
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亚型 |
主要表达组织 / 部位 |
主要表达细胞 |
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PDGF‑AA |
脑、胎盘、肺、肾、心脏、骨骼肌 |
神经元、胶质细胞、上皮细胞、成纤维细胞 |
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PDGF‑BB |
血小板、血管内皮、胎盘、脑、心、肝、肾 |
血小板、内皮细胞、平滑肌细胞、巨噬细胞、成纤维细胞 |
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PDGF‑AB |
胎盘、脑、肾、血管组织 |
内皮细胞、间质细胞、神经元、成纤维细胞 |
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PDGF‑CC |
心、肺、肾、卵巢、血管、胎盘 |
内皮细胞、平滑肌细胞、多种上皮细胞 |
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PDGF‑DD |
肾、心、胰、睾丸、血管、胎盘 |
肾小管上皮、血管平滑肌细胞、系膜细胞 |
3、PDGF在疾病中的作用
(1)PDGF与癌症
PDGF自分泌环路的激活是许多肿瘤(如胶质母细胞瘤、肉瘤)发生发展的重要机制。肿瘤细胞分泌的PDGF可通过旁分泌形式作用于肿瘤间质中的成纤维细胞和周细胞,促进肿瘤间质形成和血管生成,从而支持肿瘤的生长和转移 。此外,PDGF信号还参与调控肿瘤干细胞的自我更新和肿瘤微环境的重塑。
(2)PDGF与纤维化疾病
PDGF是最强的促细胞分裂剂之一,尤其是在肺、肝、肾和皮肤的纤维化进程中。在组织损伤后,巨噬细胞和受损上皮细胞释放的PDGF(主要是PDGF-BB)会招募并激活成纤维细胞,使其转化为肌成纤维细胞,并过量产生胶原蛋白,最终导致器官纤维化和功能衰竭。因此,PDGF受体抑制剂已成为抗纤维化治疗的重要研究方向。
4、如何正确选择PDGF系列蛋白?
在实际选型时,应优先根据研究体系的受体表达谱(如检测细胞株的PDGFRα/β丰度)及关注的生物学终点(如增殖、迁移或血管成熟)来匹配最适配的PDGF亚型。
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产品名称 |
货号 |
受体 |
核心功能 |
推荐应用场景 |
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Human PDGF-AA |
PDGFRαα |
促间质细胞增殖、迁移;神经髓鞘发育 |
成纤维细胞 / 间充质细胞培养、神经发育、间质纤维化研究 |
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Human PDGF-BB |
PDGFRαα/αβ/ββ |
促血管生成、平滑肌增殖、伤口愈合 |
血管生成、肿瘤微环境、平滑肌培养、伤口愈合、通用型首选 |
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Human PDGF-AB |
PDGFRαα/αβ |
兼具 AA & BB 部分功能 |
间质‑血管相互作用、A/B 亚基协同机制研究 |
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Human PDGF-CC |
PDGFRαα/αβ |
血管生成、胚胎发育、组织重塑 |
肿瘤耐药、非 VEGF 依赖血管生成、纤维化机制 |
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Human PDGF-DD |
PDGFRββ |
促血管成熟、间质纤维化、神经调控 |
肾 / 心纤维化、血管周细胞调控、PDGFRβ 特异性研究 |
5、相关产品
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产品名称 |
货号 |
规格 |
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Human PDGF-AA |
2 μg/10 μg/50 μg/100μg/250μg/500 μg |
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Human PDGF-BB |
2 μg/10 μg/50 μg/100μg/250μg/500 μg |
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Human PDGF-AB |
10 μg/50 μg/1mg |
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Human PDGF-CC |
10 μg/50 μg |
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Human PDGF-DD |
10 μg/50 μg/1mg |
参考文献
[1]吴丹. 血小板衍生生长因子D及其在癌症中的作用[J].生命的化学, 2020, 40(05):750-761.





