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:
重组人DECR2蛋白(Recombinant Human Peroxisomal 2,4-Dienoyl-CoA Reductase 2)是一种通过基因工程技术在体外表达和纯化的关键代谢酶。作为β-氧化辅助酶,DECR2在过氧化物酶体中负责降解不饱和脂肪酸,是维持细胞脂质稳态的核心“清道夫”。该重组蛋白不仅是研究脂质代谢机制的重要工具,其在肿瘤代谢重编程中的独特作用也使其成为肿瘤生物学和药物开发的新兴靶点。
产品名 | Recombinant Human DECR2 | 分子量 | 32 kDa |
表达区间 | 1-292 | 货号 | XG-DB1757 |
别名
2, 2 4 dienoyl CoA reductase 2, 2 4 dienoyl CoA reductase 2 peroxisomal, 4-dienoyl-CoA reductase, 4-dienoyl-CoA reductase 2, DECR 2, Decr2, DECR2_HUMAN, EC 1.3.1.34, pDCR, Peroxisomal 2, Peroxisomal 2 4 dienoyl CoA reductase, SDR17C1, Short chain dehydrogenase/reductase family 17C member 1
宿主; E.Coli
表达区间; 1-292
分子量; 32 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:
胱抑素9/半胱氨酸蛋白酶抑制剂9抗体 | RAS相关蛋白癌基因Rab14抗体 |
肿瘤抑制基因LATS1抗体 | AF750标记的环氧合酶2/前列腺素内过氧化物合成酶2抗体 |
四分子交联体15抗体(四旋蛋白) | 细胞磷脂酶C(Phospholipase C)活性比色法定量检测试剂盒 |
磷酸化蛋白磷酸酶2A(PP2Aα)抗体 | 人体ras基因甲基化检测试剂盒 |
体液基质金属(MMP-13)活性比色法定量检测试剂盒 | 细胞BWW培养液 |
细胞无机磷/游离磷酸根离子比色法定量检测试剂盒 | 人载脂蛋白B标准溶液 |
胚胎干细胞未分化定性荧光检测试剂盒 | TRIM9蛋白抗体 |
胞核微型RNA(Pre-RNA)超滤法分离试剂盒 | G蛋白偶联受体31抗体 |
植物弥散吲哚-3-(IAA)荧光定量检测试剂盒(包括萃取) | DTX3蛋白抗体 |
同位素[α32P]dCTP聚合酶标记微卫星扩增试剂盒 | 麻疯病和帕金森氏病共同调节蛋白抗体 |
腺病毒LacZ穿梭载体 | 多腺苷二磷酸多聚酶抗体(N端) |
细胞NF KAPPA B P65蛋白表达比色法定量检测试剂盒 | Recombinant Human DECR2原钙粘附蛋白20抗体 |
活化转录因子1抗体 | 3号染色体开放阅读框17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: DECR2;32 kDa; 1-292;
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