重组禽流感病毒抗原;禽流感病毒H9N2蛋白;禽流感H9抗原;禽流感H9病毒蛋白
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重组禽流感病毒抗原;禽流感病毒H9N2蛋白;禽流感H9抗原;

禽流感H9病毒蛋白
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    • 英文名

      H9N2

    • 保质期

      3年

    • 供应商

      费雪医学研究有限公司

    • 保存条件

      -20℃

    • 规格

      1mg

    重组禽流感病毒抗原;禽流感病毒H9N2蛋白;禽流感H9抗原;


    重组禽流感病毒抗原;禽流感病毒H9N2蛋白;禽流感H9抗原;禽流感H9病毒蛋白
    禽流感病毒(Avian Influenza Virus,AIV)是一种主要感染禽类的流感病毒:
    病毒特性
    形态结构:禽流感病毒属正粘病毒科流感病毒属,病毒颗粒呈球形或丝状,直径约 80-120 纳米。其基因组由 8 个单链负股 RNA 片段组成,编码 11 种蛋白质,这些蛋白质在病毒的复制、转录、组装和致病性等方面发挥着重要作用。
    抗原性:根据禽流感病毒表面的血凝素(HA)和神经氨酸酶(NA)抗原性的不同,可将其分为不同的亚型。目前已发现 18 种 HA 亚型和 11 种 NA 亚型,它们可以组合成多种不同的禽流感病毒亚型。
    传播途径
    禽类之间的传播:主要通过呼吸道分泌物、粪便等途径传播。病禽咳嗽、打喷嚏时会将含有病毒的飞沫排到空气中,健康禽类吸入后就可能被感染。此外,禽类的粪便中也含有大量病毒,如果污染了水源、饲料等,也会导致病毒传播。
    从禽类到人类的传播:人类感染禽流感病毒主要是通过直接接触感染的禽类及其分泌物、排泄物,或者接触被病毒污染的环境。例如,在活禽市场宰杀、处理病禽,或者在禽流感疫情高发地区接触到受污染的土壤、水等,都有可能感染禽流感病毒。
    对禽类和人类的影响
    对禽类的影响:禽流感病毒对禽类具有高度致病性,可引起禽类的呼吸系统、消化系统、神经系统等多个器官的病变。感染禽流感病毒的禽类通常会出现精神萎靡、食欲不振、呼吸困难、产蛋量下降等症状,严重时会导致禽类大量死亡,给养禽业带来巨大的经济损失。
    对人类的影响:大多数禽流感病毒亚型一般不会感染人类,但少数亚型如 H5N1、H7N9、H9N2 等可以跨物种传播给人类,引起人类感染禽流感。人类感染禽流感后,症状轻重不一,轻者可能仅表现为发热、咳嗽、流涕等普通流感症状,重者则可能出现呼吸困难、感染性休克等严重并发症,甚至危及生命。

    重组禽流感病毒抗原;禽流感病毒H9N2蛋白;禽流感H9抗原;

    禽流感病毒 H9N2 的蛋白主要包括结构蛋白和非结构蛋白:
    结构蛋白
    血凝素(HA)蛋白:负责病毒与宿主细胞表面受体结合,决定病毒的宿主范围和组织嗜性,其抗原性易发生变异,可诱导机体产生中和抗体,刺激细胞免疫,是疫苗研发的重要靶点4。
    神经氨酸酶(NA)蛋白:能水解宿主细胞表面糖蛋白末端的唾液酸残基,帮助子代病毒从感染细胞中释放,促进病毒在宿主体内扩散,其活性位点也是抗病毒药物的作用靶点之一。
    核蛋白(NP):与病毒基因组 RNA 结合形成核糖核蛋白复合物,保护病毒 RNA 免受核酸酶降解,在病毒复制和转录过程中发挥重要作用,还参与病毒粒子的组装。
    基质蛋白(M1 和 M2):M1 蛋白位于病毒包膜内侧,对维持病毒粒子的结构完整性起重要作用,还参与病毒的装配和出芽过程;M2 蛋白是一种跨膜蛋白,具有离子通道活性,在病毒感染初期帮助病毒脱壳,在病毒复制后期参与病毒粒子的成熟和释放。
    非结构蛋白
    NS1 蛋白:具有多种功能,可抑制宿主细胞的抗病毒反应,如干扰宿主细胞的干扰素产生和信号传导通路,还能调节病毒 RNA 的转录和复制,影响病毒的致病性和传播能力。
    NS2 蛋白:也被称为核输出蛋白(NEP),主要功能是促进病毒核糖核蛋白复合物从细胞核转运到细胞质,有利于病毒粒子的组装和释放。

    禽流感病毒 H9N2 的蛋白结构较为复杂,不同蛋白具有不同的结构特点:
    • 血凝素(HA)蛋白
      • HA 蛋白由三条糖基化的多肽链(HA1、HA2 和 HA3)通过二硫键连接而成,形成三聚体结构。
      • HA1 位于三聚体的头部,包含受体结合位点,负责识别和结合宿主细胞表面的唾液酸受体,其结构域具有较高的可变性,是病毒抗原变异的主要部位。
      • HA2 则形成三聚体的茎部,在病毒与宿主细胞膜融合过程中发挥关键作用,其结构相对保守,含有一个融合肽,在低 pH 条件下会发生构象变化,促使病毒与细胞膜融合。
    • 神经氨酸酶(NA)蛋白
      • NA 蛋白通常以四聚体形式存在,每个单体由一个球形头部和一个茎部结构组成。
      • 球形头部包含酶活性中心,能够催化水解宿主细胞表面糖蛋白末端的唾液酸残基,帮助子代病毒从感染细胞表面释放。
      • 茎部区域则起到连接头部与病毒包膜的作用,并可能参与病毒的装配和出芽过程。
    • 核蛋白(NP)
      • NP 蛋白具有多个结构域,能够紧密结合病毒基因组 RNA,形成核糖核蛋白复合物(RNP)。
      • 其结构特点使其能够保护病毒 RNA 免受核酸酶的降解,并在病毒复制和转录过程中发挥重要作用,同时还参与病毒粒子的组装和运输。
    • 基质蛋白(M1 和 M2)
      • M1 蛋白:是一种碱性蛋白,在病毒粒子中形成一层连续的结构,位于病毒包膜内侧,与病毒的脂质包膜和 RNP 相互作用,对维持病毒粒子的结构完整性起重要作用,同时在病毒的装配、出芽和成熟过程中发挥关键作用。
      • M2 蛋白:是一种跨膜蛋白,由四个亚基组成离子通道。其 N 端和 C 端位于病毒粒子内部,中间的疏水区域跨膜。M2 蛋白在病毒感染初期参与病毒的脱壳过程,在病毒复制后期则参与病毒粒子的成熟和释放,同时还与病毒的致病性有关。
    • 非结构蛋白(NS1 和 NS2)
      • NS1 蛋白:含有多个功能结构域,包括 N 端的 RNA 结合结构域、效应结构域和 C 端的 PDZ 结构域结合基序。NS1 蛋白通过这些结构域与宿主细胞内的多种蛋白相互作用,从而抑制宿主的抗病毒免疫反应,促进病毒的复制和传播。
      • NS2 蛋白:也称为核输出蛋白(NEP),具有多个结构域,能够与病毒 RNP 和细胞内的转运蛋白相互作用,介导病毒 RNP 从细胞核输出到细胞质,这对于病毒粒子的组装和释放是必不可少的步骤。
    • 性状:液体,避免反复冻融
    • ELISA效价: 0.005M PBS 体系下1:5000以上  
    • 蛋白浓度:5.3 mg/ml
    • 缓冲液:0.01M PBS PH7.4
    • 储存条件:-20℃以下
    • 有效期:1年,在经常使用的情况下
    • 有效期:2年,避免反复冻融
    • 有效期:5年,-70℃以下保存 

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    该产品被引用文献

    在研究和检测禽流感病毒 H9N2 时,常用到一些标签来特异性地识别和标记相关蛋白或病毒颗粒:
    荧光蛋白标签
    原理:将荧光蛋白基因与 H9N2 病毒的特定蛋白基因融合,通过基因工程技术使病毒表达出带有荧光蛋白标签的融合蛋白。荧光蛋白在特定波长的光激发下会发出荧光,从而可以通过荧光显微镜或流式细胞仪等设备对病毒进行可视化观察和分析。
    应用:常用于研究病毒在细胞内的感染过程、定位和动态变化。例如,将绿色荧光蛋白(GFP)标签连接到 H9N2 的 HA 蛋白上,可观察到病毒进入细胞后 HA 蛋白在细胞内的运输和分布情况,以及病毒在细胞间的传播过程。
    生物素标签
    原理:生物素可以与亲和素或链霉亲和素特异性结合,且这种结合具有很高的亲和力和特异性。通过将生物素标记到 H9N2 病毒的蛋白上,然后利用亲和素或链霉亲和素标记的磁珠、酶标板等工具,可以实现对病毒蛋白的捕获、分离和检测。
    应用:在病毒蛋白的纯化、免疫检测和病毒粒子的富集等方面有广泛应用。例如,在 ELISA 检测中,将生物素标记的抗体与 H9N2 病毒蛋白结合,再加入链霉亲和素标记的酶,通过酶催化底物显色来检测病毒蛋白的存在和含量。
    组氨酸标签(His - tag)
    原理:组氨酸标签是由 6 - 10 个连续的组氨酸残基组成的短肽序列,它可以与镍离子等金属离子特异性结合。带有 His - tag 的 H9N2 病毒蛋白可以通过镍离子亲和层析柱进行纯化,在变性或非变性条件下都能实现高效分离。
    应用:主要用于 H9N2 病毒蛋白的表达和纯化。例如,在大肠杆菌或其他表达系统中表达带有 His - tag 的 H9N2 病毒蛋白,然后利用镍柱亲和层析快速纯化出目的蛋白,为后续的结构研究、抗体制备和功能分析等提供纯净的蛋白样品。

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