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常用凝集素含:扁豆植物凝集素素/鸡乳糖动物凝集素/蘑菇凝微生物凝集素
发布时间:2021-03-30     作者:wyf   分享到:

常用凝集素含:扁豆植物凝集素素/鸡乳糖动物凝集素/蘑菇凝微生物凝集素

凝集素是自然界广泛存在的一大类能凝集细胞、多糖或糖复合物的非源于免疫反应的糖蛋白,进一步被定义为非免疫球蛋白本质的蛋白质或糖蛋白,它能够特异性识别并可逆结合复杂糖复合物中的糖链,而不改变所结合糖基的共价结构。它们广泛存在于各种各样的生物体中,并在生命活动如病毒、细菌、支原体和寄生虫感染、细胞和可溶性组分之间的寻靶作用、受精作用、癌细胞转移、生长、分化中都起着重要作用。  

凝集素的分类

按来源分类:可以分为植物凝集素,动物凝集素和微生物凝集素三类。例如,扁豆凝集素(Lens culinaris 1ectinLCL)是植物凝集素素,鸡乳糖凝集素素(Chicken lactose leninCLL)是动物凝集素,而蘑菇凝集素素(Agaricus bisporus lectin,ABL)是真菌类的微生物凝集素。  

按凝集素在细胞中存在部位分类:可以分为可溶性凝集素和膜结合凝集素。例如,唾液酸糖蛋白(Major sialoglcoprotein)是红细胞膜上面结合的凝集素蛋白,这种凝集素需用缓冲溶液,甚至采用去垢剂溶解才能进一步纯化。伴刀豆凝集素(ConcanavaliaAConA)是典型的可溶性凝集素,可溶于09%生理盐水,可以采用经典的蛋白质纯化方式纯化。

按凝集素的糖结合专一性分类  

(1)D-甘露糖,D-葡萄糖结合,例如蚕豆凝集素(Hciafaba lcclin,VFL)和豌豆凝集素(Pisum sativum lectinPSL)

 (2)2-乙酰氨基2-脱氧-D-葡萄糖结合,例如马铃薯凝集素(Solanum tuberosum lecfinSTL)和麦胚凝集素(Wheat germ agglutininWGA)

(3)2-乙酰氨基2-脱氧-D-半乳糖结合,例如剌槐凝集素(Robinia pseudoaccacia lecfin,RPL)和蜗牛凝集素(Helixpomatia lectinHPL)

(4) D-半乳糖结合,例如蓖麻凝集素(Ricinus communis agglutininRCA)和花生凝集素(Peanut(Arachis hypogaea)agglutininPNA)。  

(5) (5)L岩藻糖结合,例如荆豆凝集素(Ulex europeus lectinUEL)和欧洲百脉根凝集素(Lotus tetragonolobus leetinLTL)

(6)  (6)唾液酸结合,例如,龙虾凝集素(Homarus americanus lectinHAL)

凝集素的国内外研究现状  目前,人们已分离纯化的凝集素逾1000种,它们大多为植物凝集素,其中仅豆科植凝集素即达600余种。通过分离纯化人们可以对凝集素的理化性质、蛋白结构与功能及编码的基因作进一步的研究。目前已纯化的凝集素的分子量一般为10-100kDa,如较常见的伴刀豆球蛋白A分子量为104kDa,但小麦胚凝集素分子量仅为36kDa。通常凝集素由亚基组成,一般为2个或4个,3个的少见。亚基产生的分子机制有三种解释:不同亚基是不同基因编码的产物;不同亚基由同一基因编码,翻译后裂解成分子量相同或不同的肽链;翻译后发生不同程度的修饰。大多数凝集素的前体分子都比成熟分子大,翻译后经过裂 解、糖基化或其它加工后成为成熟分子。[3]凝集素不同,化学组分也是不同的, 有的是简单的蛋白质,有的则为糖蛋白。不同的凝集素分子还具有特定的氨基酸组分。同时,通过研究发现凝集素的糖结合位点也是各异的,不同的凝集素分子识别复杂碳水化合物上的特定糖残基,与糖发生可逆结合而不改变糖苷键的共价结构。虽然它们的糖结合活性各不相同,但它们的可结合的糖基类型大体可分为以下6类:(1) 甘露糖(葡萄糖)(2)N一乙酰氨基葡萄糖;(3) 半乳糖;(4)N一乙酰氨基半乳糖;(5)岩藻糖;(6)唾液酸。

 

凝集素的应用前景  凝集素的特殊的生物学功能,使其具有广泛的利用前景。特别是随着生物工程的研究手段和研究领域的不断扩大,凝集素的各种实际应用也展现了新的途径。  凝集素在生命机体中识别外来物,在体内<)起调理作用。因此它在认识和解决集约化、半集约化的养殖生物的防病治病中有重要作用。对凝集素认识的普及和研究的深入将提高我国养殖业总体水平。对凝集素开发、利用和生化工程技术的拓展,将会使养殖业及其病害防治转化为高技术类型。  凝集素的防卫作用可应用于抗虫基因工程,为抗虫育种提供新的途径。雪花莲外源凝集素(GNA)对某些咀嚼式和刺吸式昆虫均有抗性,如烟草夜蛾、豇豆象、飞虱、叶蝉和蚜虫,但对高等动物没有毒性。将编码雪花莲外源凝集素成熟蛋白的eDNA GNA 12和其前体蛋白eDNA GNA 34插入到二元载体pBin438的双倍增强子CaM V 35S启动子或二元载体pBcop lCoYMV启动子下游,分别构建成植物表达载体pBGnal2pBGna34pBCGnal2pBCGna34。  凝集素由于能和糖专一性识别,而且糖的专一性范围又广,加上易于分离

纯化,所以经常作为免疫学和糖生物学的分子探针,对生理、生化过程进行研究。先用标记物将凝集素标记,再利用标记的凝集素来研究糖复合物的结构、在生物体内的分布,也可用于研究生理、病理过程。比如研究精子在与卵子结合过程中,其细胞表面受体的种类和分布的变化:研究细胞分化发育过程中,糖结构发生的变化和蛋白质糖基化;恶性病变细胞表面糖类结构变化及转移过程中糖类结构特征等等。由于凝集素可与糖分子专一性可逆结合,从而被广泛用于分离纯化糖分子、糖蛋白、糖脂。利用凝集素分离糖蛋白开始于ConA分离酵母蔗糖酶。现在已有商品化的ConA、扁豆凝集素、PNA等亲合层析柱出售。目前,己应用GNA纯化鼠血清中免疫球蛋白2M的单克隆抗体,用ConA纯化绒毛膜促性腺激素(HGG)、人血清白蛋白、胰岛素受体等;还有,用PHA分离干扰素和免疫球蛋白等。另外,部分凝集素对人类及动物反转录病毒(H IV)和巨细胞病毒具有选择性抑制作用。[3]  细胞在正常分化、发育或异常病变过程中,其表面糖链结构有很大的变化,癌变细胞往往表现出糖链的变化。且癌变细胞表面特异凝集索受体发生变化,凝集素可作为生物探针探测细胞表面糖分布及变异细胞表面糖的变化。扁豆凝集素和豌豆凝集素可鉴别诊断肝癌和肝炎患者血清中血清甲胎蛋白(AFP)的升高是源于肝癌细胞或是其它病肝细胞。国内有人采用此法鉴别肝癌和肝炎,使肝癌假阳性率明显下降。ConA可用于胎儿神经管缺陷及另一些畸形,如脊柱裂的产前诊断,这是~个很有价值的辅助诊断方法,几乎所有这类畸形的妊娠妇女,羊水中糖蛋白浓度显著降低,不与ConA发生作用或仅有轻微作用。溶酶体蓄积性疾病以某些特殊的水解酶缺乏为特征,如岩藻糖苷蓄积症病人,缺乏aL一岩藻糖苷酶,其神经元及其它某些类型的细胞可与荆豆凝集素强烈作用,以辅助诊断。  T淋巴细胞在体外经凝集素激活后,可转化为淋巴母细胞,根据淋巴母细胞的转化情况,可反应机体的细胞免疫水平,监视各种免疫抑制和免疫增强的疗效。用淋巴细胞转化实验评价艾滋病人的免疫功效,亦是一个简单有效的方法。PHAConA等植物凝集素用作皮内注射可反应肿瘤、肝炎等患者的细胞免疫能力。我国目前普遍采用PHA作促细胞分裂原评价各种疾病患者的免疫功能。SBA可选择性沉淀在骨髓移植中引起排斥反应的T淋巴细胞,收集SBA处理过的骨髓成功地用于临床骨髓移植。PHA配合化疗、放疗或其它治疗能够提高单一疗法的疗效。对顽固性白血病、晚期恶性滋养叶肿瘤应用PHA合并疗法取得了明显疗效。甘润良等用I标记的花生凝集素对裸鼠载人胃癌进行靶向治疗,疗效显著,肿瘤抑制率达732%,可延缓肿瘤生长,延长了荷瘤宿主的生存期。并且对小鼠没有毒性作用。  凝集素也可在固氮工程中发挥作用。较近的研究发现识别根瘤菌的因子是豆科植物根上的凝集素。目前,固氮工程尝试将豆科植物的凝集素基因转化到非豆科植物,再接种豆科植物的根瘤菌,使该种非豆科植物被侵染和结瘤。固氮菌能在豌豆上形成根瘤,但不能在白三叶草根和发根中形成根瘤。若将PSL基因转入自三叶草后,白三叶草根毛上也产生了根瘤。PSL定位于转基因白三叶草根表皮细胞的外表面和根毛间段,但正常的三叶草和发根中则没有PSL。这种固氮方法应用于粮食作物将有很大的意义。  总之,凝集素较初在植物中被检测到并命名为盘凝索,一直到目前成为具有许多重要功能和用途的普遍存在的识别分子,在这120多年来,人们对凝集素的认识已经有了很大的提高。凝集素作为生物体内一类特殊的蛋白质(糖蛋白),在防御病原体入侵、存贮营养物质、专化识别等方面有其独特的功能。我们可以利用这些特性,在生物工程、临床研究等各方面发挥作用,利用凝集素的功能造福人类。

产品供应:

小扁豆凝集素-琼脂糖凝胶

Acitavated CH Sepharose 4B

Acitavated CH-琼脂糖凝4B

Calmodulin Sepharose4B

钙调素-琼脂糖凝4B

Lentil lectin Sepharose4B

小扁豆凝集素-琼脂糖凝4B

双花扁豆凝集素(DBA)

黑皮扁豆凝集素

FITC-LCA 绿色荧光标记小扁豆凝集素

荧光探针标记的扁豆凝集素

扁豆凝集素凝胶

辣根过氧化物酶标记的刀豆凝集素(HRP-ConA)

辣根过氧化物酶欧曼陀罗凝集素((HRP-DSA)

辣根过氧化物酶麦胚凝集素(HRP-WGA)

辣根过氧化物酶小扁豆凝集素(HRP-LCA)

血清α1抗胰蛋白酶小扁豆凝集素

刀豆凝集素单克隆抗体

菜豆凝集素(PHA)单克隆抗体

美洲商陆(PWM)单克隆抗体

花生凝集素(PNA)单克隆抗体

扁豆凝集素(LcA)单克隆抗体

流脑多糖协同扁豆凝集素

扁豆凝集素十六烷基季铵盐包裹磁性纳米颗粒

小扁豆凝集素(LCA)的琼脂糖微量离心柱分离AFP-L3

改性凝集素包裹的磁性大分子脂质体纳米微球

红藻凝集素GRFT

蓝藻凝集素CVN

香蕉凝集素H84

上述产品齐岳生物均可供应,不可用于人体实验!

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【公司简介】:

德尔塔(Delta) 是西安齐岳生物科技有限公司旗下品牌,德尔塔(Delta) 目前经营的产品主要有合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等,这些产品在国内给数百家高校实验室和数十家中科研研究所及药厂长期供应,德尔塔(Delta) 成立之初以代理国外进口品牌的为主,产品主要涉及磷脂、PEG衍生物等产品,随着公司的发展和扩大,公司更注重自主品牌的建立和高附加值的高端产品研发并且注册了自己品牌商标,在未来3-5年公司预计将建立一个综合型的大型实验室,该实验室不仅提供全方面的纳米靶向药物科研产品及定制外包服务,还将承接其他研究领域的科研产品和定制外包服务,预计该实验室还将与国内数十家大型药厂进行前期药物研发的科研合作,为药厂提供科研产品及技术服务,在研发阶段协助药厂开发抗肿瘤新药,一旦新药开发成功,在研发阶段积累的高端辅料产品和研发经验将支持我们建立一条药用辅料生产线给该肿瘤新药长期提供高端药用辅料。在高校和研究所科研领域上面公司不但要抢占国内市场还要开拓国际市场,国际业务以在2018年初开始启动,部分产品已远销欧美大陆,计划在未来3年-5年公司的拳头产品要抢占大量的国际市场,使得德尔塔(Delta) 品牌发展成一个国际品牌。

 

【经营种类】:

德尔塔(Delta) 经营的产品种类包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点计化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、热门肿瘤原料药、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二氧化硅,聚合物微球,近红外荧光染料,聚苯乙烯微球,上转换纳米发光颗粒,MRI核磁造影产品,荧光蛋白及荧光探针等等。


【温馨提示】:

德尔塔(Delta)供应的产品仅用于科研,不能用于人体治疗、药物开发、和其他商业用途,如有购买方或第三方采购我公司的产品用于治疗、药物开发或商业用途,购买方或第三方将承担所有法律责任,我公司也将追究其法律责任。以上产品均可定购。


【运输说明】:


极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。

低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。


【目前合作的部分科研单位】:

重庆医科大学,西南大学,第三军医大学,西南交通大学,重庆大坪医院,四川大学,华西医院,电子科技大学,哈尔滨工业大学,吉林大学,长春应化所,沈阳药科大学,中国海洋大学,北京大学,清华大学,北京理工大学,北京师范大学,北京中医药大学,中国农业大学,北京市肿瘤防治研究所,北京军事医学科学院,中国科学院动物研究所,中国科学院化学研究所,第四军医大学,西安交通大学,湖南大学,中南大学,武汉大学,武汉协和医院,华中科技大学,中山大学,广东药科大学,深圳大学,华南理工大学,中国科研学院先进技术研究院,厦门大学,福州大学,浙江大学,南京大学,南京医科大学,东南大学,中国药科大学,苏州大学,山东大学,山东师范大学,上海交通大学,华东理工大学,复旦大学,郑州大学,河南烟草局,宁夏医科大学,新疆大学,中国人民大学,中国科学院苏州纳米研究所,国家纳米科学中心,武汉病毒研究所,中国科学院过程工程研究所,江苏省原子医学研究所,中国科学院宁波材料技术与工程研究所,中国科学院上海硅酸盐研究所,中国医学科学院生物医学工程研究所等等

 

【目前合作过的药厂】:

石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司,西安力邦制药有限公司,上海药明康德新药开发有限公司,安徽省国平药业有限公司,苏州亚盛药业有限公司,兆科药业(合肥)有限公司,南京绿叶制药有限公司,山东绿叶制药有限公司,大冢(上海)药物研究开发有限公司,国药集团化学试剂有限公司,长春金赛药业有限责任公司,成都苑东药业有限公司,浙江海正药业等。


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