재조합 인간 뼈 형태 발생 단백질-4는 TGF-베타 초가족 핵심 인자로 고순도(95%), 고생물활성 및 저내독소(0.1 EU/μg) 특징이 있다.이는 줄기세포 연구의 금표준시약으로서 다능성줄기세포 (iPSC/ESC) 를 중배층, 조혈조세포 및 성골계보로 효율적으로 분화시킬수 있다.발육생물학, 골조직공학 및 재생의학 분야에 광범위하게 응용된다.엄격한 차수 품질 제어는 실험 데이터의 정확성과 안정을 확보하여 당신의 과학 연구 업무의 이상적인 선택이다.
재조합 인간 뼈 형태 발생 단백질 -4(rhBMP-4) 제품 기술 브로셔
1. 제품 개요(Product Overview)
재조합 인간 뼈 형태 발생 단백질 -4(Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-4, rhBMP-4)전환 성장인자인 베타(TGF-베타) 초가족에 속하는 다기능 분비형 신호 단백질이다.이는 배아의 발육과정에서의 관건인자로서 골격과 연골의 형성을 주도할뿐만아니라 더우기는 배아의 배복축형성, 기관발생 및 다능줄기세포의 운명결정에서 핵심역할을 발휘한다.
이 제품은 유전자 재조합 기술을 통해 E. coli는표현 시스템)에서 제조한 순도 높은 단백질.엄격한 복성과 계층 분석 순화 공정을 거쳐 우리가 제공하는 rhBMP-4는 천연적인 공간 접기 구조와 생물학적 활성을 가지고 있으며, 다기능 줄기세포 (iPSCs/ESCs) 의 유지와 분화, 조직 공학 및 재생 의학 연구에 널리 응용된다.
2. 작용 기능(Mechanism of Action)
rhBMP-4는 표적 세포 표면의 실크아미노산/소아미노산 효소 수용체와 결합하여 신호 전달을 시작하며, 그 핵심 메커니즘은 다음과 같다.
수용체 복합체 형성:rhBMP-4 2중합체는 먼저 I형 수용체 (예: ALK-3/6) 와 II형 수용체 (예: BMPR-II) 를 결합하여 이원 4중합체 복합체를 형성한다.
Smad 경로 활성화:수용체 복합체 인산화포 내의 효과 분자 Smad 1/5/8.인산화된 Smad 1/5/8은 Smad 4와 결합하여 세포핵 안으로 전이된다.
유전자 기록 조정:핵에 들어간 Smad 복합체는 전사인자로서 Runx2, Osterix 등과 같은 특정 표적 유전자의 발현을 조절해 골분화로 유도하거나 줄기세포의 분화 방향을 바꾼다.
3. 제품의 핵심 장점(Key Features)
높은 생체 활성:제품 활성은 ATDC5 세포(생쥐 기형종 세포) 유도 알칼리성 인산 효소(ALP) 생성 실험을 통해 검증됐다.ED50은 일반적으로5 - 20 ng/mL간에, 성골 유도 능력을 보인다.
순도 및 균일성:SDS-PAGE 검사를 통해 순도(Purity) > 95%(또는 98%)
줄기세포 레벨 품질 표준:내독소 함량(<0.1 EU/μg)을 엄격히 통제하고 무균과 지원체 검사를 거쳐 긴 주기의 줄기세포 배양 과정에서 오염, 무독성이 없도록 해 민감한 배아줄기세포 연구에 특히 적합하다.
동물원 성분 없음(옵션):우리는 무혈청, 무동물성분배양체계에서 생산한 rhBMP-4를 제공하여 병원체의 잠재적위험을 제거하고 림상전의 연구수요를 만족시킬수 있다.
4. 주요 응용분야(Applications)
rhBMP-4는 생명 과학 연구에서 널리 사용되는 세포 인자 중 하나입니다.
A. 줄기세포 연구(Stem Cell Research)핵심 애플리케이션
중배층 유도(Mesoderm Induction):rhBMP-4는 사람 다기능 줄기세포(hESCs/hiPSCs)를 중배층으로 분화하도록 유도하는 금표준인자로 심근세포, 조혈모/조세포 및 내피세포를 생성하는 데 쓰인다.
자양층 분화:특정 조건에서 BMP-4는 hESCs가 자양층 세포(Trophoblasts)로 분화하도록 유도할 수 있다.
다능성 유지(생쥐):생쥐 배아줄기세포(mESCs) 배양에서 BMP-4는 흔히 LIF(백혈병 억제인자)와 연동해 혈청이나 사육층을 대체하고 세포의 미분화 상태(Ground State)를 유지한다.
B. 조직공학 및 재생의학
뼈와 연골 복원:강력한 성골 유도제로서 rhBMP-4는 콜라겐, 히드록시 인회석과 같은 생체 지지대 재료에 널리 결합되어 뼈 결손 복구와 뼈 융합 연구를 가속화하는 데 사용된다.
치과 재생:치주막 세포의 분화와 치조골의 재생을 연구하다.
C.발육생물학
배아 발육 초기의 배복축 정형, 지아 형성 및 신경계의 발육 억제 메커니즘을 연구한다.