ubpbio泛素:Ubiquitin(Ub)E1101


ubpbio泛素:Ubiquitin(Ub)

简要描述:泛素(Ub)是一种由 76 个氨基酸组成的蛋白质,广泛表达于细胞的细胞质和细胞核中。ubpbio泛素:Ubiquitin(Ub)

详细介绍

产品咨询

品牌 其他品牌 供货周期 一个月

ubpbio泛素:Ubiquitin(Ub)

泛素(Ub)是一种由 76 个氨基酸组成的蛋白质,广泛表达于细胞的细胞质和细胞核中。 Ub 通过 E1、E2、E3 蛋白泛素化级联在翻译后与蛋白缀合。泛素可以以单泛素或多泛素链的形式缀合在蛋白质上。蛋白质泛素化同时发挥蛋白水解和非蛋白水解功能。通常,多泛素化蛋白靶向 26S 蛋白酶体进行蛋白水解。支持体外泛素化的典型浓度为 50-100 µM。

产品名称: 泛素
也称为: Ub
目录号: E1101
尺寸: 5 X 5 毫克
分子量: 8.5kDa
物种: 人类
来源: 细菌重组
库存: 20 mM Tris、150 mM 氯化钠、2 mM βME、10% 甘油
专注: 参见管标签
质量保证: ~95%(通过 SDS-PAGE)
贮存: 储存于-80°C;避免多次冻融循环


Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies成立于2011年,ubpbio是由科学家和投资者创立的私营企业。ubpbio致力于为学术界和工业界提供高质量的试剂和其他相关产品。ubpbio产品线包括的高度纯化的蛋白酶,E1和E2的酶,泛素和泛素衍生物,蛋白酶体抑制剂和蛋白酶基板。ubpbio不断开发创新以增加新的产品,ubpbio致力为全球的客户提供更多的帮助。在人类细胞中,有超过1000的蛋白质/酶,参与维持泛素-蛋白酶体系统的正常活动。失调的UPS已发现涉及大量的人类疾病包括癌症的病理生理,炎性疾病和神经退行性疾病。ubpbio致力为客户提供更好的泛素-蛋白酶体系统解决方案。

ubpbio泛素:Ubiquitin(Ub)

labfox:抗α微管蛋白(多克隆兔抗体)621820N00


labfox:抗α微管蛋白(多克隆兔抗体)

简要描述:labfox:抗α微管蛋白(多克隆兔抗体)Anti-alpha tubulin (polyclonal rabbit antibody)
目录#LF3643

详细介绍

产品咨询

品牌 其他品牌 供货周期 一个月
应用领域 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合

labfox:抗α微管蛋白(多克隆兔抗体)Anti-alpha tubulin (polyclonal rabbit antibody)

目录#LF3643

抗α微管蛋白(多克隆兔抗体)

储存: -20°C

保质期: 12个月

产品详情:

蛋白质全名

微管蛋白α-1A链

尺寸

100微升

物种反应性

人、大鼠、小鼠

UniProt ID

Q71U36

免疫原

对应于小鼠α1-微管蛋白的KLH缀合合成肽

宿主/同种型

兔,IgG

兆瓦

55kDa

蛋白质印迹

1:3000-1:10.000

上海金畔生物科技有限公司

  1. 国内试剂耗材经销代理。

  2. 国外试剂的订购。可提供欧美实验室品牌的采购方案。

  3. 提供加急物流处理,进口货物,最快交期1-2周。

  4. 进出口货物代理服务。

  5. 公司代理众多有名生命科学领域的研究试剂、仪器和实验室消耗品品牌:CELL DATA,Alamanda Polymers, cstti,Click Chemistry tools,Nanoprobes,Ancell,NANOCS,Ambeed, Inc,SPEED BioSystems, LLC,Tulip Biolabs, Inc,Torrey Pines Biolabs,magsphere ,FabGennix International ,paratechs,Medicago,Oraflow,CWE,Wasatch Photonics, alphananote, It4ip, proteoform, Caprico等,重点合作品牌 Lee Biosolutions,chematech,Nanopartz,denovix,Atto tec,macrocyclics等。

  6. 质量保证,所有产品都提供售后服务。付款方式灵活。公司坚持“一站式”服务模式,为客户全面解决实验、生产、开发需求。公司整合国际与国内资源,加强网络建设,提高公司内部运作效率,为客户提供方便、快捷的服务。

绿色荧光蛋白的结构与功能

绿色荧光蛋白的结构与功能

绿色荧光蛋白(GFP)是一种由约238个氨基酸组成的蛋白质,能被蓝光到紫外光激发而发出绿色荧光。虽然许多其他海洋生物也有类似的绿色荧光蛋白,但传统上,绿色荧光蛋白(GFP)是指首先从维多利亚水母中分离出来的蛋白质。这种蛋白质是由 Osamu Shimomura 等人首先发现的。 1962年在水母维多利亚。这个发光过程还需要发光蛋白水母发光蛋白的帮助,而这种发光蛋白可以与钙离子相互作用。

维多利亚多管发光水母中发现的野生型绿色荧光蛋白,395nm和475nm分别是最大和第二大激发波长,其发射波长峰值在509nm,处于可见光谱中绿光偏蓝的位置。绿色荧光蛋白的荧光量子产率(QY)为0.79。从海堇中获得的绿色荧光蛋白仅在498 nm处具有较高的激发峰。

在细胞生物学和分子生物学中,绿色荧光蛋白(GFP)基因经常被用作报告基因。绿色荧光蛋白基因也可以克隆到脊椎动物(例如:兔子)中进行表达,并用于演示假设的实验方法。通过基因工程技术,可以将绿色荧光蛋白(GFP)基因转移到不同物种的基因组中,并在后代中持续表达。现在,绿色荧光蛋白(GFP)基因已被引入并在许多物种中表达,包括细菌、酵母和其他真菌、鱼类(例如斑马鱼)、植物、苍蝇,甚至人类等哺乳动物细胞。

发展历程

1962年,据报道,科学家从发光的水母水母中提取了具有生物发光特性的蛋白质。 20世纪70年代,生物发光现象有了一些新的发展。一些科学家研究了水母属生物发光系统中的分子内能量转移。 20世纪90年代初,科学家克隆了GFP cDNA并研究了其表达的氨基酸序列,发现gfp 10 cDNA编码了238个氨基酸的肽段。对A. victoria GFP基因的克隆进行研究,发现GFP基因上存在3个限制性酶切位点。这对于后来科学家了解其结构有很大帮助。
1994 年 2 月,M. Chalfie 等人。等人创造性地分别在大肠杆菌和秀丽隐杆线虫细胞中表达GFP,并得出结论:由于GFP发光不需要其他底物或辅因子,因此GFP的表达可用于监测体内基因表达和蛋白质定位。此后的一段时间里,无数的研究人员致力于GFP相关的研究。在 M. Chalfie 报告的过去一个月左右,Tsuji 等人。在大肠杆菌中融合表达GFP蛋白,并且在生物体中GFP的激发和发射光谱与自然条件下没有显着差异。由于GFP在生物体中的荧光强度不够强,很难应用于实际科学研究。 1995 年,Tsien 等人。提高了GFP的发光强度,极大地促进了GFP在生物研究中的应用。然后在 1996 年 8 月,F. Yang 等人。分析了 GFP 的分子结构。 GFP蛋白呈桶状,由11个β-折叠构成外围,内部有α-螺旋,桶的末端是一些不规则的卷曲。同年 9 月,Tsien 等人。分析了GFP的晶体结构并阐明了其发光原理。还有科学家创造突变体来筛选更好的GFP,比如pH敏感的GFP、专门用于植物细胞研究的GFP等等。除了优化GFP之外,许多科学家还开拓了思路,将GFP蛋白的应用拓展到了很多研究领域。 2002年,David A. Zacharias等人将GFP蛋白应用于膜蛋白的研究。同年,GFP蛋白甚至被制成Zn生物探测器。

结构

野生型绿色荧光蛋白最初是一条 238 个氨基酸的肽链,约 25KDa。然后按照一定的规则,11个β-折叠围绕外周形成一个圆柱形的栅栏;在圆柱体中,α-螺旋将发色团几乎精确地固定在中心。发色团被中心包围,可以避免极化的水分子、顺磁氧分子或顺反异构体与发色团,导致荧光猝灭。

荧光是荧光蛋白最特殊的特征,其中发色团起着主要作用。 α-螺旋上的65、66和67个氨基酸——丝氨酸、酪氨酸和甘氨酸经过环化、脱氢等形成发色团。有趣的是,发色团的形成过程是由外围栅栏上的残留物催化的,而底物只需要氧气。这表明GFP在不同物种中广泛应用的潜力:它可以在不同物种中独立表达为功能蛋白,而不需要额外的因子。但具体流程仍在讨论中。
发色团上的共轭π键可以吸收激发光能量,并在短时间后,以较长波长的发射光释放能量,产生荧光。

应用

由于荧光蛋白可以在后代中稳定遗传,并且可以根据启动子特异性表达,因此在定量或其他实验中已逐渐取代传统的化学染料。更多的是,荧光蛋白已经转化为不同的新工具,不仅为解决问题提供了新思路,还可能带来更有价值的新问题。

条件细胞培养基简介

条件细胞培养基简介

什么是条件媒体?

培养的细胞通常需要添加特定的生长因子以实现增殖、分化或存活。然而,一些重组蛋白的使用成本昂贵。这要么是因为它们难以制造(因此成本高昂),要么是因为它们需要大量。

生产纯化重组蛋白的大部分成本是纯化步骤。然而,如果重组蛋白由生产细胞分泌到周围介质中,则可以避免纯化。为了使细胞培养变得经济实惠,许多研究人员选择通过将培养基与生产细胞一起孵育,将这些重组蛋白直接添加到细胞培养基中。在用生长因子调节培养基后,可以立即将其储存或转移到需要它的感兴趣的细胞上。这种含有细胞分泌的成分且另一组细胞需要的成分的培养基称为条件培养基。

条件细胞培养基简介

Wnt-3a 和 R-Spondin 1 经常通过调节添加到培养基中。重组 Wnt-3a 很难制备,因此价格昂贵。 R-Spondin 1 并不昂贵,但细胞培养中通常需要高浓度 (0.5-1.0 ug/ml),这意味着需要大量使用。

考虑到经济上可行的重组蛋白替代品,花费数小时培养细胞和分析条件培养基的科学家可能会改变选择。此外,使用这种方法增加了另一个变量,因为用于调节培养基的细胞会将代谢物分泌到培养基中并耗尽营养物质。实际上,接受培养基的细胞正在获得二手培养基,尽管分泌的生长因子有所改善。

那么有没有更好的解决方案呢?增长因子成本的部分驱动因素是浪费。添加到培养基中的大部分生长因子在到达细胞之前就会降解。对于 3D 培养物来说,这个问题尤其严重,因为细胞被保存在水凝胶中,生长因子无法有效迁移。在 CellGS,我们一直与美国、欧洲和亚洲的实验室合作,研究 PODS的使用 ,以提供更低成本、更有效的条件培养基替代品。

PODS在细胞附近缓慢释放蛋白质,从而减少了需要添加的生长因子的频率,并使可用性曲线变平,减少了细胞的压力,从而提高了细胞的质量。

转运蛋白的分类

转运蛋白的分类

转运蛋白(膜转运/载体蛋白)是专门的跨膜蛋白,有助于离子、肽、小分子、脂质和大分子穿过生物膜。

转运蛋白分类

有两种不同类型的运输;被动和主动。被动运输不需要能量输入,因为运输遵循浓度梯度。它又分为两种类型:

  • 扩散:膜渗透性物质穿过膜的自发运动

  • 促进运输:膜不可渗透的物质通过转运蛋白跨膜移动

相反,主动运输需要能量(通常来自 ATP 水解)来逆着浓度梯度将物质运输到细胞中。它还细分为两种类型:

  • 初级主动运输:运输蛋白含有ATP酶,它水解ATP以产生运输所需的能量(有时称为离子泵)

  • 次级主动转运:相比之下,ATP 没有直接耦合,而是利用初级主动转运将离子泵出细胞所产生的电位差

膜转运蛋白分类

膜转运蛋白也可分为三大类: ABC 转运蛋白、P 型 ATP 酶和溶质载体家族 (SLC)。 ABC 转运蛋白是主要的主动转运蛋白,主要将多种底物转运到细胞膜或细胞器的外部。它们的底物包括:脂质和甾醇、离子和小分子、药物和大多肽。 ABC转运蛋白在癌细胞多重耐药性的发展中发挥着关键作用。 ABC 转运蛋白的过度表达会导致化疗药物从细胞中泵出的速度快于进入细胞的速度。

P 型 ATP 酶是转运酶家族,利用初级主动转运将阳离子泵过膜。该家族的例子包括Ca 2+ -ATP酶Na + ,K + -ATP酶

溶质载体家族包括通过二次主动转运和易化扩散发挥作用的转运蛋白。它们位于细胞膜以及细胞器的细胞内膜上。溶质载体家族的例子包括生物胺转运蛋白(NETDATSERT)和 Na + /H +交换器。 SLC 转运蛋白家族的抑制剂已被证明可用于治疗多种疾病,包括抑郁症(SERT)、癫痫(GABA 转运蛋白)和帕金森病(DAT)。