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生物来源
human
重组
expressed in HEK 293 cells
检测方案
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
形式
lyophilized
分子量
35-40 kDa
包装
pkg of 10 μg
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
颜色
white to off-white
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... DKK1(22943)
一般描述
DKK-1(dickkopf WNT信号转导途径抑制剂1)是DKK蛋白家族的成员,该家族还包括DKK-2、DKK-3和DKK-4。 在人293细胞中表达的重组人DKK-1是一种含有235个氨基酸残基的35-40kDa的糖蛋白。
应用
人DKK-1已被用于人脂肪来源的基质/干细胞的预培养,从而进一步在神经元分化混合培养基中进行培养。 它还被用于将诱导的多能干细胞分化成光感受器祖细胞。
生化/生理作用
DKK-1(dickkopf WNT信号转导途径抑制剂1)最初被鉴定为非洲爪蟾头部形成分子,其表现为Wnt信号转导的拮抗剂。 随后的研究表明,DKK-1可通过与LDL受体相关蛋白5和6(LRP5和LRP6)形成抑制性复合物( Wnt/β-连环蛋白信号系统的必需成分),在 Wnt/β-连环蛋白信号通路中发挥重要的调节作用。 有人提出,通过抑制 Wnt/β-连环蛋白信号转导(其对于脊椎动物的后部模式是必不可少的),DKK-1可促进前部发育。这一概念得到以下发现的支持:缺乏DKK-1表达的小鼠无法形成头部并且在胚胎发生期间死亡。 在膀胱癌中,DKK-1在血清中过表达并且可能与肿瘤进展相关。 它还与多发性骨髓瘤相关并影响骨形成。 血清DKK1水平的变化与类风湿性关节炎的炎症有关。 在发育、肿瘤发生和炎症的过程中,DKK1可增强血管生成。
序列
TLNSVLNSNA IKNLPPPLGG AAGHPGSAVS AAPGILYPGG NKYQTIDNYQ PYPCAEDEEC GTDEYCASPT RGGDAGVQIC LACRKRRKRC MRHAMCCPGN YCKNGICVSS DQNHFRGEIE ETITESFGND HSTLDGYSRR TTLSSKMYHT KGQEGSVCLR SSDCASGLCC ARHFWSKICK PVLKEGQVCT KHRRKGSHGL EIFQRCYCGE GLSCRIQKDH HQASNSSRLH TCQRH
外形
从pH7.4的1x PBS中冻干。
重悬
在打开之前离心小瓶。在水中重悬至浓度为 0.1-1.0 mg/ml。不要涡旋。该溶液可在 2-8℃ 下储存长达 1 周。要于长期储存,建议在含有载体蛋白(例如 0.1% BSA)的缓冲液中进一步稀释,并以 工作等分试样储存于 -20°C 至 -80°C。
WGK
WGK 3
闪点(°F)
Not applicable
闪点(°C)
Not applicable
法规信息
常规特殊物品
DKK1 expression by synovial fibroblasts in very early rheumatoid arthritis associates with lymphocyte adhesion in an in vitro flow co-culture system.
Arthritis Research & Therapy, 18, 14-14 (2016)
Functional characterization of WNT7A signaling in PC12 cells: interaction with A FZD5 x LRP6 receptor complex and modulation by Dickkopf proteins.
The Journal of Biological Chemistry, 278, 37024-37031 (2003)
Serum Dickkopf-1 levels as a clinical and prognostic factor in patients with bladder cancer.
Genetics and molecular research : GMR, 14, 18181-18187 (2015)
Dickkopf1 is required for embryonic head induction and limb morphogenesis in the mouse.
Developmental Cell, 1, 423-434 (2001)
Differentiation of human adipose-derived stem cells into neuron-like cells which are compatible with photocurable three-dimensional scaffolds.
Tissue Engineering: Part A, 20, 1271-1284 (2014)
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