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:
ME2(Malic Enzyme 2)是一种主要位于线粒体中的NAD依赖性苹果酸酶。它在细胞能量代谢中扮演核心角色,催化苹果酸氧化脱羧生成丙酮酸和NADH,是连接糖、脂质和氨基酸代谢的关键节点。研究表明,ME2不仅为细胞提供能量和生物合成前体,还在多种疾病中发挥重要作用。例如,它通过维持CD8⁺ T细胞的代谢稳态来保障其抗肿瘤免疫能力;同时,在肝细胞癌(HCC)中,ME2的蛋白稳定性受PRMT1介导的甲基化调控,进而促进肿瘤发展,因此被视为潜在的治疗靶点。
产品名 | Recombinant Human ME2 | 分子量 | 62.2 kDa |
表达区间 | 19-584 | 货号 | XG-DB2603 |
别名
Malate dehydrogenase, Malic enzyme 2, Malic enzyme 2 mitochondrial, Malic enzyme 2 NAD(+) dependent mitochondrial, Malic enzyme mitochondrial, Malic enzyme NAD(+) dependent mitochondrial, MAOM_HUMAN, ME 2, ME2, mitochondrial, NAD dependent malic enzyme mitochondrial, NAD ME, NAD-dependent malic enzyme, NAD-ME, ODS1, Pyruvic malic carboxylase
宿主; E.Coli
表达区间; 19-584
分子量; 62.2 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:
四环素 | 体液乙酰酯酶活性化学发光法定量酶联免疫试剂盒 |
磷酸化雌激素反应指状蛋白 | 医学生化经典分析试剂专题 |
胞浆RNA分离试剂盒 | 活力和顶体反应三色(triple staining)染色试剂盒 |
组织二脂酰甘油(DAG)含量酶连续循环反应比色法 | 人血液免疫球蛋白A(IgA)免疫比浊法定量酶联免疫试剂盒 |
PGL3 BASIC+目的基因 | TRAF2和NCK激酶相互作用蛋白抗体 |
固生蛋白3 | LYRM4蛋白抗体 |
冰冻切片组织线粒体复合物V蛋白表达NBT显色光学显微镜pcr检测试剂盒 | 组织样品组织C(CATHEPSIN C)活性比色法定量pcr检测试剂盒 |
通用型马铃薯YN病毒(Potato Virus YN;PVYN)基因pcr检测试剂盒 | 动物内皮细胞分离培养试剂盒 |
组蛋白HIST1H2AL | FITC标记人CD2单克隆抗体 |
胶原样蛋白 | 免疫球蛋白A诱导同源蛋白抗体 |
RhoC | 多聚合酶α/β/γ抗体 |
气生兰(epiphytic)移植维护培养基 | Recombinant Human ME2胰岛素诱导基因2抗体 |
11号染色体开放阅读框67抗体 | BAIAP2L2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: ME2;62.2 kDa; 19-584;
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