| | Sundhed | sygdom |

Hvad er rekombinant humant protein?

Rekombinant human protein er humant protein, som produceres fra klonet DNA. Dette muliggr en videnskabsmand til at udtrykke store mngder af det. En sdan overekspression er af stor nytte for moderne medicin, sledes at produktion af humane proteinbaserede lgemidler, der ikke har nogen anden kilde. Det har ogs frt til store fremskridt i forstelsen af funktion og biologi af humane proteiner. Et eksempel p et rekombinant humant protein, der ikke har nogen anden kilde er den anti-anmi stof kaldet erythropoietin. Dette hormon styrer produktionen af rde blodlegemer. Det anvendes til behandling af anmi fra forskellige kilder, herunder kronisk nyresygdom og cancer. Erythropoietin er ogs blevet anvendt som et ydelsesforbedring stof af sportsfolk. Andre proteiner kan isoleres naturligt, men det er meget lettere at opn store mngder af proteinekspression fra klonet DNA. Et eksempel er humant vksthormon, som i jeblikket fremstilles til terapeutisk anvendelse ved rekombinante teknikker. Den traditionelle fremgangsmde til isolering fra lig undertiden resulteret i at der overfres sygdomme. Insulin er et andet stof, der anvendes som en rekombinant humant protein. Det meste af insulin anvendes af patienter opns p denne mde. Proteinproduktion fra klonede gener er muligt, eftersom gener kan klones i ekspressionsvektorer. Disse er specialiserede enheder DNA, der er designet til at producere store mngder protein ved anvendelse af specialiserede promotorer. Disse promotorer styre produktionen af det klonede gensekvens. Brugerdefinerede kits er tilgngelige for protein kloning og ekspression. Specialized vrtsceller er ndvendige til produktion af et rekombinant humant protein. Disse kan vre bakterie-eller grceller. Nogle proteiner krver srlige modifikationer, ssom indfrelse af sukkerarter, og udtrykkes i mere avancerede cellelinier, ssom mammale eller insekt-cellelinier. For bakterielle celler, vil proteinerne vre inde i cellerne, der krver ekstraktion og proteinoprensning at adskille dem fra de bakterielle proteiner. Dette lettes ved specielle metoder, der indgr i kloningsprocessen. For eksempel kan specialiserede bindingssteder klones at gre det muligt for proteinet at binde til en matrix og let elueres. Dette kan spare rs udvikling proteinoprensningsmetoder. Rekombinante humane proteiner, der udtrykkes i mammale cellelinier ofte udskilles i medierne, lette deres isolering og rensning. under generne for proteinerne tilgngelige som kloner muliggr en videnskabsmand at gre brugerdefinerede proteiner, ndre dem for at have de egenskaber, man nsker. For eksempel har nogle rekombinant insulin blevet genetisk ndret, s det vil have forskellige virkninger p kroppen. Evnen til at ndre disse proteiner er meget nyttig i biologisk forskning. vre i stand til at udtrykke et rekombinant, humant protein har revolutioneret biomedicinsk forskning. Nr en videnskabsmand har klonet et gen, kan han eller hun sammenligner det med en enorm database over kendte gensekvenser. Hvis genet har en sekvens der er meget lig en sekvens af et gen med kendt funktion, kan han eller hun forudsige funktionen af dette gen. At viden foreslr hvilke eksperimenter til at udfre med produktet af genet, hvilket ofte et protein. Nogle gange er der ingen homologi med andre gensekvenser, og forskeren har nogen id om genets funktion. at udtrykke produktet af genet tillader en videnskabsmand at analysere for funktionen af genet ved hjlp af biokemiske teknikker. Dette kan gre det muligt for ham eller hende at identificere genets funktion. Desuden kan han eller hun gre forsg med messenger RNA (mRNA) produceres direkte fra genet og under hvilke betingelser, og i hvilke vv er genet udtrykkes. Denne viden er med at indsnvre at finde funktionen af genet og at finde ud af, om den koder for et protein. Hvis en forsker kender funktionen af et protein, kan overekspression give store mngder af proteinet for at studere dets biokemiske egenskaber. Han eller hun kan foretage mlrettede mutationer og se, hvilke effekter de har p de egenskaber af proteinet. En anden grund til opnelse af store mngder protein er at krystallisere proteinet og undersge den tredimensionale struktur. Proteinbiokemi kan vre vanskeligt at udfre i ethvert system, men det var srligt vanskeligt at gre med humane proteiner fr fremkomsten af rekombinante humane proteiner.

Relaterede Sundhed Artikler