重組蛋白的基本概念 重組蛋白是通過基因重組技術在宿主系統中表達的外源蛋白。該技術將目標基因導入表達載體,轉化至宿主細胞,利用細胞自身的轉錄翻譯機制合成目標蛋白。與傳統組織提取相比,重組技術可獲得更高純度、更好一致性的蛋白樣品。 重組蛋白的技術特徵 重組蛋白的生物學功能由其空間構象決定。氨基酸序列通過分子內氫鍵、疏水作用、二硫鍵等化學力形成特定三維結構。研
一、人呼吸道合胞病毒概述 人呼吸道合胞病毒(Human Respiratory Syncytial Virus,HRSV,簡稱 RSV)屬於肺病毒科(Pneumoviridae)正鏈 RNA 病毒,病毒顆粒為包膜病毒,基因組長度約 15.2 kb,編碼多種結構蛋白和非結構蛋白。病毒表面分佈有多種跨膜糖蛋白,內部由核衣
在生命科學研究領域,重組蛋白的表達、分離與分析是分子生物學、細胞生物學和蛋白質化學實驗中的基礎技術環節。為了提高目標蛋白的可控性與可重複性,融合標籤技術被廣泛引入實驗體系。其中,His標籤(Histidine tag, His-tag) 因其結構簡單、適用範圍廣、配套科研試劑成熟,成為科研實驗中使用頻率最高的蛋白標
在細胞通訊的網絡中,白介素作為一類關鍵的細胞因子,承擔着傳遞信息、調控免疫反應的核心職責。這些由免疫細胞及其他多種細胞分泌的小分子蛋白質,是探索生命科學,尤其是免疫學、腫瘤學及幹細胞研究等領域不可或缺的工具分子。本文旨在從技術層面,系統梳理白介素家族的特性、功能機制及其在科學研究
在生命科學研究的武器庫中,干擾素作為一類關鍵的核心科研試劑,始終佔據着舉足輕重的地位。它是機體抵禦病毒入侵的首道防線,更是連接先天免疫與適應性免疫的重要橋樑。對於從事病毒學、免疫學、腫瘤學及藥物開發的研究人員而言,深入理解干擾素的類型與功能,是設計嚴謹實驗、解讀複雜生物學現象的基
在生命科學研究中,蛋白質是執行生物功能的核心分子,而重組蛋白則是科研中最常見、最標準化的蛋白來源之一。所謂重組蛋白,是指通過基因工程手段,將編碼目標蛋白的基因導入異源宿主細胞中,由宿主的生物合成體系表達並獲得的外源蛋白。與天然提取蛋白相比,重組蛋白的遺傳背景清晰、組成一致性高,能夠滿足科研實驗對可重複性和可控性的基本要求。 從技術層面看,重組蛋白並不是單一
在重組蛋白研究與應用過程中,融合標籤技術是提升實驗可控性與操作一致性的關鍵工具。作為應用歷史較長且技術體系成熟的蛋白標籤之一,GST tag(Glutathione S-transferase tag)在科研實驗中被廣泛用於蛋白親和純化、檢測分析及相互作用研究。本文將從科研試劑和實驗技術角度,對 GST 標籤的分子特性、應用原理及其在常規實驗流程中的角色進行系統性介紹。
在現代分子生物學和蛋白質科學研究中,重組蛋白的表達、純化和功能分析是科研實驗的基礎內容。為了實現高效的蛋白捕獲、定量檢測和功能驗證,科研人員常採用融合標籤技術。AVI標籤作為一種可被特異性生物素化的短肽標籤,憑藉其高親和力、可控標記和廣泛適配性,在科研試劑體系中得到了廣泛應用。本文從科研技術層面系統闡述AVI標籤的設計原理