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Raybiotech
产品特点:
- 高灵敏度 (pg/ml)
- 高特异性,背景值低
- 通量高于ELISA, Western blot
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| Activin A | AgRP | Angiogenin | Angiopoietin-1 | Angiostatin |
| Cathepsin S | CD40 (TNFRSF5) |
Cripto-1 | DAN | DKK-1 |
| E-Cadherin | Fas Ligand (TNFSF6) |
Fc gamma RIIB/C (CD32B/C) |
Follistatin | Galectin-7 |
| gp130 | ICAM-2 (CD102) |
IL-1 R4 (ST2) |
IL-13 R alpha 2 | IL-13 R1 |
| IL-17B | IL-2 R alpha | IL-2 R beta (CD122) |
IL-23 | LAP/TGF beta 1 |
| NrCAM | PAI-1 | PDGF-AB | Resistin | SDF-1 beta (CXCL12 beta) |
| Siglec-5 (CD170) |
Sonic Hedgehog N-Terminal (Shh-N) |
TGF beta 2 | Thrombopoietin (TPO) |
Tie-2 |
| TRAIL R4 (TNFRSF10D) |
TREM-1 | TROP1 (EpCAM) |
VEGF-C | VEGFR1 |
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文献和实验简介:什么是PCR芯片? 实时定量PCR是检测基因表达最灵敏,最可靠的方法。通过在试验过程中,实时监测荧光染料的信号变化,反映样品中的基因拷贝数。实时定量PCR线性范围广(能达到5个数量级),因此可以检测同一样品中表达量极低的基因和表达量很高的基因。但是,由于实时定量PCR需要制备标准曲线和同时分析内参基因,因此,每次实验只能检测少数几个基因的表达水平,若要检测大量基因,则工作量巨大,耗时长久。 通过简单的,经过优化的实时定量PCR体系,如SuperArray的RT2ProfilerTM
通过用药前后表达谱的变化,找出靶基因及受靶基因调控的基因,是否恢复到正常状态,并研究是否影响其他基因的表达从而带来毒副作用。可以在两个层次进行,即培养的人细胞(细胞水平)和动物模型(整体水平)。 例如抗肿瘤药物筛选中的应用。美国国立癌症研究所在癌症治疗发展汁划中观察了65 000种以上化合物对9种肿瘤组织来源的60个肿瘤细胞系的作用效应,所得数据为癌症药物的开发和研究提供了很有价值的参考作用。在此基础上,肿瘤生物学家利用基因芯片评估药物对肿瘤治疗的可行性。Staunton又进一步评价
中检测药物治疗对基因表达的影响,在其中一个研究中,应用芯片在酵母基因组水平上检测了激酶抑制剂治疗前后mRNA水平的变化,从而分析蛋白激酶抑制剂对基因表达的影响。另外一项研究报道了免疫抑制性药物FK506作用于酵母后,产生了一种特征性基因表达模式。 这种表达模式在无效突变体的酵母细胞(带FK506作用靶点)中也可观察到,表明部分的药理功能缺失仍可引起相似的基因表达改变。同时,在此实验中也发现了不同于药物最初靶点的其它通路,如果将类似的方法应用于人细胞及组织,将大大提高新药鉴定及药效评估的效率
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