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:
Recombinant Human WDR9(通常指WDR9/BRWD1)是一种重组人源蛋白,作为表观遗传调控因子,参与染色质重塑和基因转录的调控,常用于研究其在细胞生长、分化及癌症发生发展中的分子机制。
产品名 | Recombinant Human WDR9 | 分子量 | 14.1 kDa |
表达区间 | 1308-1436 | 货号 | XG-DB3819 |
别名
Bromodomain and WD repeat domain containing protein 1, Bromodomain and WD repeat-containing protein 1, Brwd1, BRWD1_HUMAN, C21orf107, cAMP response element binding and beta tranducin family, FLJ11315, N143, Transcriptional unit N143, WD repeat protein, WD repeat-containing protein 9, WDR9
宿主; E.Coli
表达区间; 1308-1436
分子量; 14.1 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:
富含精氨酸/丝氨酸剪切因子2B抗体 | P27抗体/周期素依赖激酶抑制剂 |
致死因子恶性脑瘤样蛋白2抗体 | AF750标记的孤儿核受体蛋白Nur77抗体 |
炭疽杆菌致死因子LF抗体 | 10倍线虫M9缓冲液 |
跨膜蛋白147抗体 | 基因组DNA体外完全甲基化(sss1)处理试剂盒 |
组织磷酸葡萄糖酸脱氢酶(phosphogluconate dehydrogenase;PGD)活性比色法定量检测试剂盒 | CASPASE-6蛋白表达ELISA定量检测试剂盒 |
环境无机磷/游离磷酸根离子比色法定量检测试剂盒 | 组织苹果酸酶(malic enzyme)活性比色法定量检测试剂盒 |
冰冻切片氧化应激活性氧(ROS)荧光测定试剂盒(过氧亚硝基阴离子) | γ-谷氨酰转移酶轻链2抗体 |
3’末端DNA探针同位素([α32P]dCTP)聚合酶标记试剂盒 | G蛋白偶合受体激酶1抗体 |
通用型亚硝酸盐荧光定量检测试剂盒 | D型-天冬氨酸氧化酶抗体 |
可溶性包涵体蛋白复性(物理透析)试剂盒(10毫升纯化蛋白) | 卵黄状黄斑病蛋白2抗体 |
小量微藻菌基因组DNA萃取试剂盒(高多糖/酚) | 蛋白酪氨酸磷酸酶D1抗体 |
TUBULIN蛋白免疫共沉淀分析试剂盒 | Recombinant Human WDR9鸭瘟病毒DPV抗体 |
肌动蛋白结合蛋白2A抗体 | 5-羟色胺受体1F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: WDR9;14.1 kDa; 1308-1436;
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