重组蛋白是如何“诞生”的?
重组蛋白的生产过程就像是一场精密的分子手术,主要分为以下几个步骤:
基因克隆:科学家先找到并复制出决定该蛋白质结构的“基因蓝图”(目的基因)。
构建载体:将这段“基因蓝图”插入到一个被称为“载体”(通常是质粒或病毒)的运输工具中。
转入宿主:把这个携带了新指令的载体送入“工厂”(宿主细胞,如大肠杆菌、CHO细胞等)。
表达与纯化:宿主细胞根据新指令大量生产蛋白质,最后科学家通过复杂的工艺将这些蛋白质分离、纯化出来。
产品概述:
该蛋白由RRAGC基因编码,属于Ras小GTP酶超家族中的Rag亚家族。其核心功能是作为分子开关,通过结合GTP或GDP的两种状态,形成与RagA/B或RagD的异源二聚体,从而在细胞内感知营养水平(特别是氨基酸)的变化。RRAGC是mTORC1(哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合物1)信号通路的关键上游调控因子,它通过将mTORC1招募至溶酶体表面并激活其激酶活性,进而调控细胞的生长、增殖和代谢。重组人RRAGC蛋白主要用于细胞信号转导、营养感应机制及癌症代谢等领域的基础科学研究。
产品名称; Recombinant Human RRAGC
别名; AU041672, FLJ13311, GTPase interacting protein 2, GTPase-interacting protein 2, GTR2, MGC47404, OTTHUMP00000000548, Rag C, Rag C protein, RAGC, Ras related GTP binding C, Ras-related GTP-binding protein C, RP23 29H22.4, RRAGC, RRAGC_HUMAN, TIB929, YGR163W
宿主; E.Coli
表达区间; 1-399
分子量; 43.8 kDa
标签; N-terminal His Tag
纯度; Greater than 95% as determined by SDS-PAGE
应用; Western Blot, ELISA
性状; Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 10 mM Hepes, 500 mM NaCl with 5% trehalose, pH7.4
溶解方法; Centrifuge the vial at 10,000 rpm for 1 minute, reconstitute at 200 μg/ml in sterile distilled water by gentle pipetting 2-3 times, don’t vortex
存储; The lyophilized protein is stable at -20 °C for up to 1 year. For extended storage, it is recommended to further dilute in working aliquots after reconstitution. The protein solution is stable at ≤ -20 °C for 3 months, or 2-7 days at 2-8 °C under sterile conditions.Avoid repeated freeze/thaw cycle.
核心应用:
重组蛋白技术是现代生物技术、医学研究和制药工业的基石,应用极为广泛。
生物制药
这是重组蛋白最核心和价值最高的应用领域。许多过去只能从人或动物体内提取、来源稀少且昂贵的药物,现在都可以通过重组技术大规模生产。例如:
细胞因子:如促红素(治疗贫血)、干扰素(抗病毒、抗肿瘤)、白细胞介素等。
激素:如重组人胰岛素(治疗糖尿病)、人生长激素。
凝血因子:用于治疗血友病。
单克隆抗体:已成为肿瘤、自身免疫性疾病等领域最重要的治疗药物之一。
疫苗开发
重组蛋白疫苗是一种重要的疫苗类型。它通过基因工程在体外细胞中表达病毒的关键抗原蛋白(如新冠病毒的RBD蛋白),纯化后制成疫苗。这类疫苗不含活病毒,安全性高,且抗原成分精确、纯度高。
科研与诊断
重组蛋白是生命科学研究中不可或缺的工具。
细胞培养:作为生长因子、细胞因子等添加剂,用于干细胞诱导、细胞分化等研究。
免疫学研究:作为抗原用于开发ELISA等免疫检测试剂盒,或用于产生抗体。
结构与功能研究:帮助科学家研究蛋白质的结构、功能以及细胞信号通路。
公司正在出售的产品:
透明质酸及粘蛋白4 | 体液高密度脂蛋白(HDL-Cholesterol)酶连续循环比色法定量酶联免疫试剂盒 |
FAS凋亡抑制分子3 | 冰冻切片组织BAD蛋白表达NBT显色光学显微镜酶联免疫试剂盒 |
土壤汞元素荧光定量pcr检测试剂盒 | 细胞HISTONE H3蛋白表达比色法定量酶联免疫试剂盒 |
组织HPV6(HUMAN PAPILLOMAVIRUS-6)病毒定量PCR | 酒类精(arginine)含量高效液相色谱法定量酶联免疫试剂盒 |
基质金属(MMP)胶原谱法(collagen-zymography) | 脑特异性同源POU结构域蛋白5抗体 |
谷氨酸受体相互作用蛋白1 | 蛋白磷酸酶2调节亚基4抗体 |
细胞周期蓝色荧光流式细胞分析试剂盒 | 冰冻切片黑色素去色试剂盒 |
低分子蛋白标准样 | 组织3-羟-3-甲戊二酰(HMG-COA)还原酶比色法 |
转移生长因子诱导核蛋白1 | 有机溶质载体蛋白1抗体 |
钾离子通道多聚体结构域蛋白15 | APC-Cy7标记小鼠CD11b单克隆抗体 |
PUM2蛋白 | 磷酸化MDM2样P53结合蛋白抗体 |
AF680标记的p53正向细胞凋亡调控因子 | Recombinant Human RRAGCZCCHC18蛋白抗体 |
细胞前列E2(PGE2)高效液相色谱法荧光定量检测试剂盒 | IRE1蛋白抗体 |
重组蛋白生产流程:
通常包括以下几个核心步骤:
基因克隆:首先,科学家需要获取编码目标蛋白的特定基因序列(目的基因)。
构建载体:将目的基因插入到一个被称为“载体”的DNA分子中,这个载体就像是一个运输工具,
能将目的基因送入宿主细胞并指导其表达。
转入宿主:将构建好的重组载体导入选定的宿主细胞中,这个过程称为“转化”或“转染”。
表达与培养:宿主细胞在适宜的条件下进行大规模培养,其自身的遗传系统会读取重组载体上的基因信息,开始大量生产目标蛋白。
纯化:通过一系列复杂的生物化学方法(如层析技术),将目标重组蛋白从宿主细胞的众多混合物中分离出来,以获得高纯度的产品。
关键字: RRAGC;43.8 kDa; 1-399;
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