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PeproTech重组人TGF-β1 (CHO cell d

erived)(无动物成分) 2ug
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  • PEPROTECH
  • AF-100-21C-2
  • 美国
  • 2025年12月19日
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      PeproTech(派普泰克)

    • 英文名

      Recombinant Human TGF-β1 (CHO cell derived)

    Recombinant Human TGF-β1 (CHO cell derived)

    Catalog Number:
    AF-100-21C
    Synonyms:
    Transforming Growth Factor-β1, Differentiation inhibiting factor, Cartilage-inducing factor
    Description:
    哺乳动物的TGF-b的三个亚型,TGF-b1,b2,b3,通过相同的受体传导信号,并引起相似的生物学反应。它们是多功能细胞因子,可以调节细胞增殖,生长,分化和迁移,以及细胞外基质的合成和沉积。他们参与各种生理过程,包括胚胎发育,组织重构和伤口愈合。它们主要分泌为潜在的配合物,储存在细胞表面和细胞外基质。具有生物学活性的TGF-b亚型从一个潜在的复合物的释放涉及复合物的蛋白水解加工和/或蛋白质,如血小板反应蛋白1,构象变化的诱导。TGF-b1是最充足的亚型,几乎每个类型的细胞都可分泌。它最初因它诱导成纤维细胞表型转化的能力而被确定,最近,它已被牵涉在皮肤肿瘤的形成中。重组人TGF-β1是一个分子量为25.0 kDa的蛋白,由两个相同的含112个氨基酸的多肽链组成,这两条多肽链通过单一的二硫键连接。生产过程中的所有试剂均为非动物源性。
    AA Sequence:
    ALDTNYCFSS TEKNCCVRQL YIDFRKDLGW KWIHEPKGYH ANFCLGPCPY IWSLDTQYSK VLALYNQHNP GASAAPCCVP QALEPLPIVY YVGRKPKVEQ LSNMIVRSCK CS
    Source:
    CHO cells
    Purity:
    Greater than 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
    Biological Activity:
    Determined by TGF-β1’s ability to inhibit the mouse IL-4-dependent proliferation of mouse HT-2 cells. The expected ED50 is ≤0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥2 x 107 units/mg.
    Cross Reactivity:
    Mouse

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    • 动物成分 植物源细胞因子

      -2,则最后得到的重组人IL-2中可能会有牛的IL-2或其它成分,这样得到的人IL-2用于临床研究时可能会给患者带来安全问题,治疗的效果也可能会受到影响。 植物细胞表达系统、细菌细胞表达系统、动物和人细胞表达系统之间的差异: 细菌细胞表达系统:ORF Genetics已经积累了许多数据(已出版和其他)清晰地表明,由大肠杆菌表达体系产生的生长因子,虽然是由已经纯化的生长因子制备而来但不可避免地内毒素依然存在,将其用于干细胞培养是有风险的。内毒素是由大肠杆菌表达寄主本身产生的,然而ORF植物

    • 渗透压对 CHO 细胞补料批次培养中单抗产量的影响

      1 介绍用于生产治疗性重组蛋白的哺乳动物补料批次细胞培养物的性能和产量取决于细胞对变化的培养环境的反应。广泛报道的一种提高哺乳动物细胞生产力的策略是基于在高渗条件下培养细胞的。例如,通过加入无机或有机渗透剂(如 NaCl 或山梨糖醇)来增加渗透压。但是,细胞比生产率的提高与细胞生长的降低相结合,通常不会在产品产量方面带来整体收益。双相分批培养或逐渐增加渗透压、渗透保护成分和随后的继代培养已被成功地用于克服细胞生长抑制的问题。然而,这些研究大多数是在分批条件下进行的,高渗透压对补料批次培养的影响

    • 瞬时、高产量的哺乳动物表达

      哺乳动物表达系统是适用于生成具有天然结构和活性的哺乳动物蛋白的首选表达平台,可以实现最高水平的翻译后加工,使蛋白质获得最佳功能活性,适合在最类似生理学的环境中研究特定蛋白质的功能。它常用于抗体和治疗性蛋白质以及人类功能细胞分析的蛋白质表达。 和稳定表达相比,哺乳动物瞬时表达系统可实现灵活且快速的蛋白质生产,可以在 1-2 周内生成大量蛋白质,适用于人或其他哺乳动物蛋白的表达,和大肠杆菌、酵母或昆虫细胞等宿主表达系统相比,可实现更天然的折叠和翻译后修饰——包括糖基化(图 1)。 图 1、哺乳动物

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