纯度 | >90%SDS-PAGE. |
种属 | Human |
靶点 | Serpina3k |
Uniprot No | P07759 |
内毒素 | < 0.01EU/μg |
表达宿主 | E.coli |
表达区间 | 22-418aa |
氨基酸序列 | FPDGTKEMDIVFHEHQDNGTQDDSLTLASVNTDFAFSLYKKLALKNPDTNIVFSPLSISAALALVSLGAKGKTMEEILEGLKFNLTETPEADIHQGFGNLLQSLSQPEDQDQINIGNAMFIEKDLQILAEFHEKTRALYQTEAFTADFQQPTEAKNLINDYVSNQTQGMIKELISELDERTLMVLVNYIYFKGKWKISFDPQDTFESEFYLDEKRSVKVPMMKMKLLTTRHFRDEELSCSVLELKYTGNASALLILPDQGRMQQVEASLQPETLRKWRKTLFPSQIEELNLPKFSIASNYRLEEDVLPEMGIKEVFTEQADLSGITETKKLSVSQVVHKAVLDVAETGTEAAAATGVIGGIRKAILPAVHFNRPFLFVIYHTSAQSILFMAKVNNPK |
预测分子量 | 49.8 kDa |
蛋白标签 | His tag N-Terminus |
缓冲液 | PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300. |
稳定性 & 储存条件 | Lyophilized protein should be stored at ≤ -20°C, stable for one year after receipt. Reconstituted protein solution can be stored at 2-8°C for 2-7 days. Aliquots of reconstituted samples are stable at ≤ -20°C for 3 months. |
复溶 | Always centrifuge tubes before opening.Do not mix by vortex or pipetting. It is not recommended to reconstitute to a concentration less than 100μg/ml. Dissolve the lyophilized protein in distilled water. Please aliquot the reconstituted solution to minimize freeze-thaw cycles. |
以下是关于Serpina3k重组蛋白的假设性参考文献示例(请注意文献为虚构,仅作参考格式示例):
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1. **标题**: *Serpina3k重组蛋白通过抑制NF-κB通路减轻急性肺损伤*
**作者**: Zhang L, et al.
**摘要**: 研究在大鼠模型中表达并纯化重组Serpina3k蛋白,发现其通过抑制NF-κB信号通路降低促炎因子(如TNF-α、IL-6),减轻脂多糖诱导的急性肺损伤。
2. **标题**: *Serpina3k重组蛋白对糖尿病肾病氧化应激的调控作用*
**作者**: Wang Y, et al.
**摘要**: 利用HEK293细胞表达重组Serpina3k,实验表明其可减少高糖诱导的肾小管细胞凋亡,通过激活Nrf2通路降低ROS水平,改善糖尿病肾病模型小鼠的肾功能。
3. **标题**: *重组Serpina3k在阿尔茨海默病模型中的神经保护机制*
**作者**: Kim S, et al.
**摘要**: 通过原核系统表达Serpina3k重组蛋白,证明其能抑制Aβ蛋白聚集,减少神经元凋亡,并改善转基因小鼠的认知功能障碍,提示其潜在治疗神经退行性疾病的价值。
4. **标题**: *优化Serpina3k重组蛋白在大肠杆菌中的可溶性表达*
**作者**: Chen X, et al.
**摘要**: 通过密码子优化和低温诱导策略,显著提高Serpina3k在大肠杆菌中的可溶性表达量,纯化蛋白经ELISA验证具有丝氨酸蛋白酶抑制活性,为规模化生产奠定基础。
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**注**:以上文献为虚构示例,实际研究需通过PubMed、Web of Science等平台检索真实文献(关键词:Serpina3k, recombinant protein, function)。
Serpina3k, a member of the serine protease inhibitor (serpin) superfamily, is a glycoprotein primarily studied for its regulatory roles in biological processes such as inflammation, metabolism, and tissue homeostasis. It is encoded by the SERPINA3 gene in humans and is orthologous to mouse Serpina3k. This protein is predominantly expressed in the liver and secreted into the bloodstream, though it is also detected in adipose tissue, the pancreas, and the brain under specific conditions.
Structurally, Serpina3k shares the conserved serpin fold, characterized by three β-sheets and a reactive center loop (RCL) that mediates protease inhibition. Unlike some serpins that target clotting or complement proteases, Serpina3k exhibits inhibitory activity toward proteases like elastase, cathepsin G, and chymotrypsin, suggesting roles in modulating extracellular matrix remodeling and inflammatory responses. Its expression is upregulated during acute-phase reactions, metabolic stress, and certain pathologies, including obesity, diabetes, and neurodegenerative diseases.
Recombinant Serpina3k is produced using expression systems (e.g., E. coli or mammalian cells) for research and therapeutic exploration. Studies highlight its potential in mitigating insulin resistance, reducing adipose inflammation, and protecting against tissue damage in models of metabolic syndrome. In neuroscience, it has been linked to neuroprotection by suppressing pro-apoptotic pathways and oxidative stress. However, its precise mechanisms remain under investigation, particularly its interplay with signaling pathways like NF-κB and JNK.
Research on recombinant Serpina3k continues to expand, driven by interest in its dual roles as a protease inhibitor and a signaling modulator, positioning it as a candidate for therapeutic intervention in metabolic and inflammatory disorders.
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