2bscientific:β 淀粉样蛋白 1-42 寡聚物概述

2bscientific:β 淀粉样蛋白 1-42 寡聚物概述

β 淀粉样蛋白 1-42 寡聚物

货号:SPR-488

附加名称:Abeta 寡聚物、Abeta 肽、淀粉样蛋白 β 肽寡聚物、β 淀粉样肽寡聚物、淀粉样蛋白 β 前体蛋白肽寡聚物、APP

应用:基于细胞的/功能测定,蛋白质印迹

介绍:我们的淀粉样蛋白 Beta 1-42 (AB Beta42) 寡聚物是由用 1,1,1,3,3,3-6氟-2-丙醇 (HFIP) 预处理的淀粉样蛋白β肽 1-42 生成的,如之前发布的 (1, 2)。我们的 AB Beta42 寡聚物在 TEM 和 AFM 下观察时呈球状寡聚物,并且在使用抗淀粉样蛋白 β 抗体的蛋白质印迹上具有二聚体/三聚体和寡聚物信号。我们的 AB Beta42 寡聚物也被证明对原代大鼠皮质神经元具有剂量依赖性毒性。在大脑中,淀粉样β肽(AB Beta)是由淀粉样前体蛋白(APP)的蛋白酶裂解产生的,它在神经退行性疾病中聚集成寡聚体、原纤维、原纤维并最终形成斑块。 AB Beta 斑块在大脑中的积累被认为是阿尔茨海默病 (AD) 的标志,过去 20 年来,大多数针对 AD 进行测试的药物都针对淀粉样蛋白 β 的积累 (3)。从 AD 患者大脑或体外生成的大脑中分离出的可溶性 AB Beta 寡聚物会严重损害突触结构和功能 (4)。体外生成的 AB Beta 寡聚物对 PC12 细胞 (5) 和 SH-SY5Y 细胞 (6) 有毒。 AB Beta 被证明与 tau蛋白病相互作用,影响 AD 患者的神经变性 (7),并且 AB Beta 的积累被证明与帕金森病痴呆患者的较低存活率相关 (8)。

分子量:4.5kDa

纯度:>95%

顺序:DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA

运输条件:干冰

储存条件:-70°C

类型:蛋白质、肽、小分子和其他生物分子:合成

protean重组蛋白——Pro3C HRV-3C 蛋白酶介绍

protean重组蛋白——Pro3C HRV-3C 蛋白酶介绍

Pro3C (HRV-3C, Prescission) 蛋白酶是一种来自人鼻病毒 3C (HRV3C) 的转基因序列特异性半胱氨酸蛋白酶。由于其高序列特异性,它经常用于融合蛋白的切割以及体外和体内重组蛋白的标签去除。

这种重组蛋白酶是人鼻病毒 3C 的基因改良版本。它包含位于蛋白质 N 末端的 His6 标签,使其能够固定在 Ni 基亲和树脂上并从裂解反应中去除。它在很宽的温度范围内(4-34°C)都具有活性。最佳温度为 30°C,但对于温度敏感目标,它在 4°C 时也能发挥作用。优选的识别序列是Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln|Gly-Pro (LEVLFQ|GP)。请使用我们的3C 底物 #1409FRET 底物作为阳性对照。

protean重组蛋白——Pro3C HRV-3C 蛋白酶介绍

应用

蛋白质纯化后从融合蛋白中切割亲和标签。直接在溶液中或固定在亲和树脂上切割融合蛋白。 Protean Ltd. 提供的酶是在符合 ISO 9001 和 ISO 13485 国际标准的认证环境中生产的,符合下游 GMP 认证流程的使用条件。

纯化方法

亲和层析

公式

50 mM Tris pH 7.0、150 mM NaCl、1 mM EDTA、1 mM DTT、50% 甘油

特异性

其八氨基酸序列具有高度特异性和活性,且脱靶效应最小。活性取决于靶蛋白的类型。应针对每种目标蛋白测试最佳酶用量。

贮存

-20°C,请勿储存在-80°C

immunechem:乙酰赖氨酸抗体,琼脂糖描述

immunechem:乙酰赖氨酸抗体,琼脂糖描述

乙酰化赖氨酸抗体通过酰胺键固定到琼脂糖珠上。该产品可用作亲和基质,用于快速分离和纯化带有乙酰基赖氨酸残基的蛋白质/肽。

蛋白质乙酰化是一种翻译后修饰形式,已知可调节许多不同的生物过程。乙酰化蛋白/肽的检测、分离和鉴定对于蛋白质组学研究至关重要。亲和色谱是富集和纯化乙酰化物质以进行进一步 MS/MS 鉴定的有效、最快速的方法之一。

抗体固定化:4 mg/ml 抗体通过酰胺键与 NHS 激活的 SMCC 共价连接,后者通过硫醇醚键进一步与硫醇化琼脂糖珠缀合。

应用:从细胞裂解物或蛋白酶消化的混合物中快速分离和纯化具有乙酰化赖氨酸残基的蛋白质/肽。

特异性:该抗体选择性捕获具有乙酰化赖氨酸残基(N-ε)的蛋白质/肽。与甲基化蛋白质/肽无交叉反应。

结合能力:大约 0.2 mg 乙酰化组蛋白/mL 浆液。

形式:0.5 mL 琼脂糖珠悬浮在 1 mL 浆液中

稳定性:产品在室温下可稳定保存 30 天。如需延长储存时间,请将产品储存在 -20°C 下。使用前请充分摇匀。 如果妥善保存,有效期为自发货之日起一年。

immunechem:乙酰赖氨酸抗体,琼脂糖描述

乙酰化肽通过乙酰基赖氨酸特异性亲和色谱法(ICPO388)洗脱。

加载来自 TSA 处理的 MMRU 细胞的大约5mg胰蛋白酶

处理的粗蛋白。

immunechem:乙酰赖氨酸抗体,琼脂糖描述

乙酰化 BSA与ICP0388-2MG 的最大结合。

将-50μICP0388-2MG与1mg乙酰化BSA在1ml试管中孵育 60 分钟。

-用 PBST洗涤4次后,用1m10.5MHCI洗脱结合的Z酰化 BSA

-5 ul/泳道的洗脱乙酰化 BSA 通过 SDS-PAGE 解析并用单克隆小鼠抗乙酰化赖氨酸(ICP0390)进行印迹

ozbiosciences新产品:AAVBlast 转导增强剂简述

ozbiosciences新产品:AAVBlast 转导增强剂简述

AAVBlast是一种化学 AAV 转导增强剂,对于促进病毒介导的基因修饰非常有效。AAVBlast改善了多种细胞类型的转导,从经典细胞系到原代细胞或间充质干细胞。

其配方和特色的热敏凝胶特性可确保对病毒颗粒的保护并提高转导效率。

新型AAVBlast AAV 转导增强剂无毒,也与体内实验兼容。

  • 多种细胞类型有效:细胞系、原代细胞、间充质干细胞

  • 兼容多种血清

  • 热响应胶凝特性:保护病毒颗粒

  • 无毒

  • 体内实验兼容

AAVBlast 转导增强剂的优点:

  • 提高难以转导细胞的 AAV 感染效率:干细胞、原代 T 细胞的正确解决方案

  • 省力省钱:以较低的病毒滴度实现相同的转导结果

  • 细胞活力大:无毒

尺寸

  • 250 µL : 24 孔板中最多可进行400 次转导。

储存:-20°C

运输条件:室温

PCR基因扩增仪的选购标准

PCR基因扩增仪的选购标准

  PCR基因扩增仪,即聚合酶链式反应仪器,是分子生物学实验中*精密设备。选购PCR基因扩增仪时,需要根据实验室的具体需求、预算、以及设备的技术参数和售后服务等多方面因素进行综合考虑。
  1. 需求分析:
  首先,明确实验室的主要研究方向和实验需求。不同的研究目的可能需要不同功能的PCR仪。例如,如果实验室主要进行常规的PCR检测,那么基本的热循环仪可能就足够了;如果需要进行定量PCR分析,那么就需要购买实时荧光定量PCR仪。此外,还需考虑样本通量、实验频率和预期的扩增体积等因素。
  2. 技术参数:
  选购PCR仪时,需要关注以下几个关键技术参数:
  - 温度范围和精度:PCR仪的温度范围通常应覆盖从低温到高温的范围,且温度控制精度需达到±0.1°C或更高。
  - 升降温速度:快速升降温可以缩短实验周期,提高效率。
  - 模块均匀性:模块间温度的一致性对于提高实验结果的重复性和可靠性至关重要。
  - 软件功能:用户友好的操作界面、灵活的程序设置、数据存储和导出功能等都是需要考虑的因素。
  - 容量和通量:根据实验需求选择合适的样品容量和通量,以适应不同的实验规模。
  3. 品牌和型号:
  市场上有多种品牌的PCR基因扩增仪,如Applied Biosystems、Bio-Rad、Eppendorf、Thermo Fisher Scientific等。每个品牌都有其特点和优势,可以根据实验室的偏好和经验选择。同时,也要考虑型号的新旧和技术的成熟度。
  4. 预算:
  PCR仪的价格从几千美元到几万美元不等,因此预算是选购时的一个重要因素。在预算允许的情况下,尽可能选择性价比高的型号。同时,也要考虑长期的耗材成本和维护费用。
  5. 售后服务:
  良好的售后服务可以保障设备的正常运行和维护。了解供应商的服务网络、维修响应时间和备件供应情况是非常重要的。此外,操作培训和技术支持也是选购时需要考虑的因素。
  6. 用户反馈:
  参考其他实验室或用户的使用反馈可以帮助了解特定型号的性能和可靠性。可以通过学术会议、论坛、产品评论等途径获取这些信息。
  7. 附件和升级:
  考虑未来可能的需求变化,选择可以升级或添加附件的PCR仪,以便在未来扩展功能或提高效率。

cortecnet的大肠杆菌蛋白表达简介

cortecnet的大肠杆菌蛋白表达简介

细菌中的蛋白质表达是迄今为止制备稳定同位素富集蛋白质样品的常用方法。大肠杆菌是表达重组蛋白常用的生物体,是一种培养时间短的宿主。大肠杆菌能够使用简单的分子技术进行直接的基因操作,并且细胞对氘表现出良好的耐受性,从而可以使用13 C、 15 N 和2 H

厌氧条件下,大肠杆菌可以使用葡萄糖、乙酸盐和甘油作为其碳源以及铵盐作为其氮源来合成所有 20 种必需氨基酸。使用标记的基本介质试剂,例如氧化氘、 15 N 铵盐、 13 C 6、D 713 C 6 /D 7标记的葡萄糖,可以直接生产均匀标记的蛋白质样品。

cortecnet的大肠杆菌蛋白表达简介

使用相应的标记试剂获得均匀的标记

I SOGRO 是一种源自藻类裂解物的复杂粉末状丰富培养基,旨在增强细菌中的蛋白质表达。 ISOGRO 粉末具有13 C、 15 N 和2 H 标记的各种组合,可用作独立培养基或基本培养基的补充,以提高蛋白质产量。

cortecnet的大肠杆菌蛋白表达简介

A。 p38 生长的 SDS-PAGE。数据由美国大学化学/生物化学系 Jeffrey W. Peng 博士提供美国印第安纳州圣母院。 b. pLysS 中的心肌肌钙蛋白 cTnC(1-89)。细胞在 37°C 摇瓶中生长。红色曲线是 ISOGRO 补充的最小介质,黑色曲线是单独的最小介质。


如果使用大肠杆菌无法成功进行蛋白质表达,则可以考虑其他选择,例如昆虫细胞、哺乳动物细胞或无细胞表达系统。


hansabiomed特色产品介绍——冻干外泌体标准品

hansabiomed特色产品介绍——冻干外泌体标准品

冻干外泌体标准品 – 来自 HEK293 细胞的 EGFP(绿色)荧光 EV (CD63-EGFP) 1 瓶

起源

人胚肾(HEK293细胞)

每瓶数量

1×10^9 荧光颗粒。

冻干外泌体的储存

4°C 下可保存长达 1 年(有效期在标签上注明)。 

重组外泌体的储存

-20°C 下最多可保存 1 个月,-80°C 下最多可保存 6 个月。建议避免重复冻融循环。

频谱数据

激发峰 488 nm

发射峰 507 nm

   应用领域

NTA 荧光模式。

流式细胞术。

细胞掺入和体外跟踪。

荧光测定校准。

HansaBioMed生命科学有限公司是一家致力于研究和开发外科学领域产品的公司。我们的使命是开发和商业化专有平台,工具包,试剂和设备,用于生命科学市场的外胚体研究。

immunaware easYmers®技术介绍

immunaware easYmers®技术介绍

借助我们的肽受体 easYmers®,您可以构建与您的项目相关的 MHC I 类存储库,并开始在您自己的实验室中生产 pMHC 复合物。有超过 50 种 HLA 同种异型可供选择。

所有 MHC I 类 easYmer® 分子均经过生物素化,允许您使用您喜欢的标签制备四聚体。冷冻保存,MHC I 类 easYmers® 稳定且肽可接受 24 个月;一旦与肽复合,所得单体可在冰箱中稳定保存多年。  我们建议您使用预测因子(例如NetMHC 系列或NetMHCpan)作为设计单体的辅助工具。如果目标特定肽-MHC I 类组合预计不会以足够低的 %Rank 结合,则该肽不支持稳定复合物形成的风险很高。因此,为了确保正确的肽加载和 CD8+ T 细胞的最佳染色,我们强烈建议您通过实验验证肽-MHC (pMHC) 复合物的成功形成。为此,easYmer 试剂盒包含一个基于 FACS 的简单方案,允许您验证正确的肽加载(单击此处了解方案)。  装载肽的 MHC 单体可以长期冷冻保存以供以后四聚化。当需要时,这些单体可以很容易地与标记的链霉亲和素(例如用于经典流式细胞术分析的荧光团标记或用于CyTOF分析的金属标记)四聚化。为了获得最佳的 CD8+ T 细胞 HLA 四聚体染色效果,请遵循我们的MHC I 类四聚体染色方案。  easYmers® 技术具有高度灵活性,适用于: 肽-MHC I 类相互作用的评估。 表位/新表位筛选——小规模四聚体生产,用于并行筛选大量不同的表位。 供体筛选——大规模四聚体生产,用于筛选大量(供体)样本中的单个表位。 50+ HLA-A | HLA-B |提供 HLA-C 同种异型 鼠标 H2-Db、H2-Kb 可用

immunaware easYmers®技术介绍

将肽添加至 easYmer® 并孵育。添加链霉亲和素缀合物并对 T 细胞进行染色。

PVT-192精神运动警戒任务监视器推荐

PVT-192精神运动警戒任务监视器推荐

使用PVT-192可以轻松进行反应时间测试。文献表明,简单反应时间是一种方便、灵敏的连续性能测试,可用于长期、大规模测试警惕性、睡眠剥夺的影响和药物效果。PVT测试与易于使用的REACT相结合软件,已被证明是一个有价值的工具,无论何时都需要测量性能或睡眠效果。其中包括运输和制药行业。这与出版文献中使用的装置相同文献学具有高分辨率、精确计时、校准按钮和刺激(视觉和/或听觉),支持在设备上使用各种测试长度进行多个存储测试。

AMI提供了的工具来客观记录长期睡眠,多动症, 白天活动水平,疲劳,昼夜节律,警惕性,呼吸 流动受试者的环境光。 AMI设备被全球数千家客户使用,包括医疗中心、 制药公司、NASA和美国国防部等等。它已经被用于医疗诊所,在地球轨道上,在海洋下,在 珠穆朗玛峰,乔治亚州的沼泽,沙漠风暴的沙漠。简而言之,AMI 致力于为客户提供可靠、成熟的设备和优质的服务。 AMI 为生理和环境监测提供优质设备 为客户提供服务。

通过immunAware 试剂和服务发现肽特异性T 细胞

通过immunAware 试剂和服务发现肽特异性T 细胞

四聚体测定或四聚体染色是一种强大的技术,旨在在单细胞水平上识别和量化肽特异性、MHC 限制性 T 细胞。由于这种相互作用的亲和力较低,传统的流式细胞术很难检测单体肽-MHC 复合物 (pMHC) 与其相应的 T 细胞受体 (TcR) 之间的相互作用。


然而,生物素化pMHC的多聚化,例如使用链霉亲和素使单体肽-MHC复合物四聚化,显着增强了pMHC复合物对具有相应肽特异性和MHC限制性T细胞受体的任何T细胞的亲合力。这种增强的亲和力允许对特定 T 细胞进行精确、可靠的单细胞检测、计数和表征,为特定免疫反应提供有价值的见解,并有助于免疫学领域的突破性研究。通过我们四聚体检测探索抗原特异性 T 细胞分析的深度,改变我们理解免疫反应的方式。

immunAware 针对 MHC I 类拥有三个产品线:

  • 即用型 MHC I 类四聚体,装载有我们目录中的肽

  • 根据您选择的肽-MHC I 类复合物定制肽-MHC I 类单体或四聚体

  • 使用我们的肽受体 MHC 分子easYmer®打造您自己的四聚体

immunAware 有两条针对 MHC II 类的产品线:

  • 即用型 MHC II 类四聚体,装载有我们目录中的肽

  • 根据您选择的肽-MHC II 类复合物定制肽-MHC II 类单体或四聚体

baseclick 新免疫染色技术扩展了 EdU Click 试剂盒的应用

baseclick 新免疫染色技术扩展了 EdU Click 试剂盒的应用

通过新的免疫染色技术 Baseclick 扩展的 EdU Click 试剂盒的应用旨在为我们客户的研究增加价值,并希望让他们了解 Baseclick 的研究和开发。我们扩展了 EdU 细胞增殖试剂盒的多重应用,因此我们自豪地宣布,我们的 EdU 细胞增殖测定现在与 X-ZELL 的全新 Cryoimmunostaining™ 技术兼容,这是一个基于载玻片的 9 色免疫染色系统世界。 X-ZELL 的 Cryoimmunostaining™ 套件旨在避免不必要的串扰、免疫荧光或非特异性结合,并且不需要任何光谱分离或下游图像处理。结果:在单细胞水平上进行简单、稳健的免疫表型分析。与 Baseclick 经过验证的 EdU 细胞增殖检测相结合,Cryoimmunostaining™ 将为稀有细胞研究开辟一个全新的可能性世界,并将您的工作提升到一个新的水平。

EdU click 试剂盒 我们的 EdU click 试剂盒提供多重应用,并与 X-ZELL 的免疫染色技术兼容。 Cryoimmunostaining™ Suite 是一个基于载玻片的 9 色免疫染色系统和超精密平台解决方案,旨在使研究人员能够使用下一代单细胞免疫荧光细胞学。

baseclick 新免疫染色技术扩展了 EdU Click 试剂盒的应用

图 1:将分裂细胞中的 EdU 掺入和检测与核 DAPI 染色相结合的多重应用,以及使用 X-ZELL 的 Cryoimmunostaining ™ 方法对细胞间中间丝角蛋白和波形蛋白进行抗体检测。 EdU 孵育 4 小时后,将 A549 细胞(人肺癌)进行胰蛋白酶处理并处理以检测增殖细胞(EdU Green)。此外,还进行了基于免疫染色的细胞角蛋白(PE)和波形蛋白(AF594)的检测。每个样品最多可同时进行 9 次免疫染色。

smart-elements特色产品——Element 系列豪华元素周期表显示屏

smart-elements特色产品——Element 系列豪华元素周期表显示屏

带 LED 照明的豪华元素周期表显示屏 带 LED 照明的豪华元素周期表显示屏 – 全新设计 奥地利设计与制造 尺寸:1465 x 800 x 32 毫米。 118 个双面 LED 照明隔间 照明:白色日光 LED。正面材料:拉丝黑色亚克力(可根据要求提供其他颜色和材料)。框架:拉丝铝。 徽标是可选的。可想要或不想要。

包括。 2个。远程(RF)控制照明开关 不包括亚克力元素立方体 – 这只是元素周期表

描述 

我们的新型亚克力立方体元素周期表显示屏,带 LED 照明  

奥地利设计与制造  

尺寸:1450 x 790 x 35 毫米,

适用于我们的 50 毫米(2 英寸)亚克力立方体,带有真正的嵌入式元素!  

照明:白色日光 LED。正面材料:拉丝黑色亚克力(可根据要求提供其他颜色和材料)。

框架:拉丝铝。  带 110V/60Hz – 220V/50Hz 交流插头  这只是展示柜。它包括外部电源 + 2 个。远程(RF)控制照明开关。

proteinkinase:Biaffin生物分子相互作用分析(BIA)

proteinkinase:Biaffin生物分子相互作用分析(BIA)

Biaffin 使用基于表面等离子共振 (SPR) 的生物传感器,适用于所有类型的生物分子,为高质量生物分子相互作用分析 (BIA) 提供可靠的服务。可以分析蛋白质、肽、抗体、脂质和膜、核酸甚至低分子量化合物。 BIA 技术提供高度准确的结合动力学,以最少的样品消耗确定亲和力以及缔合和解离速率常数。

Biaffin 在 SPR 生物传感器应用方面拥有丰富的经验和专业知识,是生物分子相互作用分析和功能测定的可靠合作伙伴。我们在生物分子相互作用分析方面的专业知识和能力可确保对您的宝贵样品进行可靠且全面的动力学表征。

Biaffin 提供长期合同研究以及高质量的相互作用分析和检测开发,并按服务收费。我们提供实验室建立的特异性和标准化相互作用测定方法,用于表征抗体-抗原、肽-蛋白质、蛋白质-蛋白质、核酸-蛋白质和复合-血清蛋白 (ADME) 相互作用。

如果您想讨论我们可能为您执行的潜在项目,请随时与我们联系。我们很乐意与您讨论实验实现,并制定特别适合实现您的目标的适当策略。

我们的服务范围包括以下 BIA 应用程序:

  • 抗体-抗原相互作用分析

  • 肽-蛋白质相互作用

  • 蛋白质-蛋白质相互作用

  • 核酸-蛋白质相互作用

  • 核酸相互作用

  • 脂质膜-蛋白质相互作用

  • 膜受体-蛋白质相互作用

  • 药物化合物/小分子-血清蛋白相互作用

  • 药物/化合物/小分子-靶蛋白相互作用

α-1-抗胰蛋白酶缺乏症和自身免疫性疾病关联介绍

α-1-抗胰蛋白酶缺乏症和自身免疫性疾病关联介绍

α-1-抗胰蛋白酶(AAT)是一种丝氨酸蛋白酶抑制剂(丝氨酸蛋白酶抑制剂),在人体内由SERPINA1主要由肝细胞合成。  AAT的主要功能是保护正常身体组织免受非特异性中性粒细胞蛋白水解酶的损害,如中性粒细胞弹性蛋白酶,它可以攻击肺弹性蛋白并损害支气管和肺泡壁的完整性。  的许多突变SERPINA1基因已经被鉴定,其中许多导致AAT缺陷;与AAT缺陷症相关的最常见突变是342位谷氨酸被赖氨酸取代的单碱基对。  这种突变导致约70%的AAT在肝脏中降解,约15-20%被错误折叠1.  结果,循环AAT的水平严重降低,并经常导致肺气肿病例。  AAT的输注提供了对肺部蛋白酶的保护,并且治疗方案继续取得进展。

尽管AAT缺乏症通常与肺部疾病有关,但它也与自身免疫性疾病和炎症性疾病有关,AAT疗法对这些疾病显示出良好的疗效。  这方面的例子有1型糖尿病、类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮:

α-1-抗胰蛋白酶治疗1型糖尿病(T1D)

T1D的胰岛素不足特征是由于产生胰岛素的胰腺β细胞的自身免疫性破坏。  t细胞驱动的自身免疫和炎症因子导致了该疾病,并且已经观察到T1D患者的AAT活性受损。  使用非肥胖糖尿病(NOD)小鼠模型,研究人员测试了AAT基因疗法,发现70%接受治疗的NOD小鼠在8个月内没有糖尿病。  临床级AAT的直接治疗也预防或逆转了NOD小鼠的糖尿病。  基于这些临床前研究,已经进行了AAT治疗的初步人体试验,并证明AAT在新发T1D患者中是安全且耐受性良好的。  剂量优化研究正在进行中。

这些研究的一个有趣的副产品来自在胰岛细胞移植研究中测试AAT作为抗排斥剂。  胰岛细胞的同种异体移植被认为是T1D的一种治疗方法,但移植细胞的排斥仍然是一个挑战。  鉴于AAT的抗炎作用,在小鼠模型中结合胰岛移植对其进行了评估,AAT治疗显著延长了胰岛同种异体移植物的存活时间。  未来的研究可能会检查AAT疗法是否可以用作其他治疗的抗排异剂。

α-1-抗胰蛋白酶治疗类风湿性关节炎(RA)

类风湿性关节炎是一种全身性自身免疫性疾病,其特征是慢性关节炎症和破坏。  RA相关自身抗体的靶点似乎是瓜氨酸化蛋白。瓜氨酸是一种不在基因组中编码的氨基酸,而是通过肽基精氨酸脱亚胺酶(PAD)催化蛋白质中精氨酸残基的翻译后修饰产生的。  许多蛋白质可以被瓜氨酸化,包括组蛋白、细胞表面受体和细胞外结缔组织成分。已经确定了AAT的抗炎作用,在II型胶原诱导的关节炎小鼠模型中评估了AAT蛋白和基因疗法的治疗效果;两种类型的治疗都延缓了关节炎和关节损伤的发展,并减少了抗II型胶原的自身抗体,这表明AAT在控制类风湿性关节炎自身免疫方面具有潜力。

α-1-抗胰蛋白酶治疗系统性红斑狼疮

系统性红斑狼疮(SLE)是一种毁灭性的自身免疫性疾病,影响着全球数百万患者(大多数为女性)。  系统性红斑狼疮对多个器官造成损害,包括肾脏、大脑、皮肤和心脏,目前没有治愈系统性红斑狼疮的方法。  在SLE病例中已发现多种自身抗体靶点,包括双链DNA(dsDNA)、线粒体RNA、核糖核蛋白(Sm/RNP)和干燥综合征相关抗原A和b  这些自身抗体也在其他炎症疾病中被发现。

树突细胞和1型干扰素似乎在SLE的发病和维持中起着关键作用。 在MRL/lpr小鼠(自发性狼疮小鼠模型)中测试了AAT的C端片段,发现抗dsDNA、IL-17和IL-12的自身抗体水平降低。  在一项类似的研究中4全长AAT的治疗抑制了小鼠骨髓中树突细胞的成熟以及TNF-α、IL-1β和1型干扰素的分泌。  该疗法还降低了狼疮特异性自身抗体、抗dsDNA和抗核抗体的血清水平,并部分逆转了MRL/lpr小鼠的狼疮肾炎。

显然,SLE是一种复杂的疾病,在疾病的不同阶段有一系列自身抗体作用于不同的细胞靶点。  目前的研究表明AAT在控制系统性红斑狼疮中的潜在益处,未来的研究无疑将揭示AAT帮助调节该疾病中自身抗体产生的确切机制。

结论

因为AAT是一种复杂的多功能蛋白质,它可以通过不同的机制发挥其治疗作用,例如:

  • 蛋白酶抑制
  • 与炎症介质的相互作用
  • 基因表达的改变
  • 抑制自身抗体的产生
  • 树突细胞成熟和功能的抑制

挑战仍然是解开AAT的各种功能以及自身免疫性疾病的复杂性。  需要更多的研究来证实AAT的治疗潜力,但迄今为止收集的证据鼓励进一步研究哪些自身免疫性疾病患者可以从AAT疗法中获益。

赤铁酮(人)ELISA 试剂盒推荐

赤铁酮(人)ELISA 试剂盒推荐

Erythroferrone(也称为Myonectin、CTRP15、Fam132B 或 ERFE)是骨髓中的成红细胞响应控制铁储存释放的促红细胞生成素而产生的一种激素,或者是一种在骨骼肌组织中大量表达的肌因子,通过自愿运动上调。 Erythroferrone/Myonectin 是一种潜在的临床生物标志物,可用于评估血液疾病患者的红细胞生成,研究铁稳态以保护心血管/心脏,并可能用于代谢紊乱

该 Erythroferrone(人)ELISA 试剂盒 (AG-45B-0014) 是基于两种抗体的夹心测定法,用于体外定量测定细胞培养上清液、血清和血浆中的人 Erythroferrone。通过该 ELISA 试剂盒测量的血清和血浆中的赤铁酮水平与小鼠中测量的赤铁酮蛋白水平相对应 (~ 500ng/ml)。


灵敏度:  270pg/ml

范围:         0.3125 至 20ng/ml

样品:    血浆、血清、细胞培养上清液

该检测的特点

√   特异性高

   高灵敏度

   重复性高

   在许多样品上进行测试和验证


科学背景

 Erythroferrone(也称为 Myonectin、CTRP15 或 Fam132B)是 CTRP(C1q/TNF 相关蛋白)的成员,CTRP 是含有胶原蛋白样和球状 C1q 样结构域的脂联素的保守旁系同源物。赤铁酮发挥两种不同的调节作用(另见图): i) Erythroferrone(因其作用而被称为 Myonectin)是一种在骨骼肌组织中大量表达的肌因子,通过自愿运动上调,禁食抑制并通过重新进食诱导;它通过促进非酯化脂肪酸(NEFA)从循环中的清除来参与全身脂质代谢的调节。作为一种肌因子,Erythroferrone/Myonectin 充当耐力运动驱动的肌因子,通过减少心肌细胞凋亡和巨噬细胞炎症反应来保护心脏免受缺血性损伤。 ii) 红铁酮由有红细胞在出血或促红细胞生成素 (EPO) 处理后产生,作用于肝细胞以抑制激素铁调素的表达。赤铁酮对铁调素的抑制作用使得铁转运蛋白(已知的铁输出蛋白)能够介导血浆中储存在肠道、脾脏和肝脏中的铁的释放。赤铁酮作为铁代谢和血红蛋白合成的红细胞调节剂。 因此,赤铁酮是不同类型贫血、心脏病以及代谢疾病的生物标志物