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豚鼠肿瘤坏死因子α(TNFa)多克隆抗体

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  • ¥1280 - 3680
  • 联祖
  • LZ-KG0059
  • 国产
  • 2025年07月13日
  • 科研实验
  • Cavia (Guinea pig ,豚鼠)
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    • 详细信息
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    • 供应商

      上海联祖

    • 库存

      55

    • 克隆性

      多克隆

    • 抗原来源

      Cavia (Guinea pig ,豚鼠)

    • 抗体英文名

      Polyclonal Antibody to Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)

    • 抗体名

      豚鼠肿瘤坏死因子α(TNFa)多克隆抗体

    • 标记物

      无标记物

    • 宿主

    • 适应物种

      Cavia (Guinea pig ,豚鼠)

    • 免疫原

      肿瘤坏死因子α(TNFa)重组蛋白

    • 亚型

      IgG

    • 应用范围

      科研实验

    • 保存条件

      Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

    • 浓度

      500μg/mL

    • 规格

      20µl 100µl 200µl 1ml 10ml

    单克隆抗体优缺点:
    优点:
    制得的杂交瘤细胞为持续且可再生产的单克隆抗体来源,而且所有批次均相同,有助于提升实验过程和实验结果的一致性和标准化水平。
    单克隆抗体只检测每个抗原上的一个表位,因此具有以下优点:
    切片和细胞染色产生的背景信号更少。特异性地检测一个靶表位,不易与其它蛋白质发生交叉反应。
    由于具有高特异性,单克隆抗体非常适于用作实验中的一抗,其产生的背景染色信号通常显著低于多克隆抗体。
    相较于多克隆抗体,单克隆抗体的同质性非常高。在相同的实验条件下,单克隆抗体实验之间的结果重现性非常高。
    得益于其高特异性,单克隆抗体能够在相关分子的混合物中(例如在亲和纯化过程中)极为高效地结合抗原。
    缺点:
    特异性过高,以致于无法进行跨物种的检测。
    与多克隆抗体相比,更易受化学处理造成的抗原表位丢失的影响。这可通过合并靶抗原相同的两种或多种单克隆抗体进行补偿
    商品属性:
    产品名称:豚鼠肿瘤坏死因子α(TNFa)多克隆抗体
    英文名称:Polyclonal Antibody to Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)
    别名:DIF; TNF-A; TNFSF2; Cachectin; Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 2
    细胞因子 肿瘤免疫 感染免疫
    物种 Cavia (Guinea pig ,豚鼠) 相同的名称,不同的物种。
    货号 规格 产品名称
    LZ-KG0059 20µl 100µl 200µl 1ml 10ml 豚鼠肿瘤坏死因子α(TNFa)多克隆抗体
    来源 多抗制备
    宿主 兔
    效价 -
    Ig类型 IgG
    纯化方式 抗原特异性亲和纯化
    标记物 无标记物
    免疫原-肿瘤坏死因子α(TNFa)重组蛋白
    缓冲液成份 0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
    性状 液体
    浓度 1mg/ml
    且适物种 -
    应用 WB; IHC; ICC; IP.
    如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体
    用法
    Western blotting: 0.5-2μg/mL;
    Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
    Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
    Optimal working dilutions must be determined by end user.
    储存
    经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过两年。避免反复冻融。
    规格:20µl 100µl 200µl 1ml 10ml


    产品细节图片1
    产品细节图片2
    产品细节图片3
    多肽和蛋白质有哪些区别和联系?
    一、 多肽是一级结构,由多个氨基酸脱水缩合形成的线性氨基酸链,一般只具有生物学活性。而蛋白质是一个强调三维空间结构的术语,具有二级结构、三级结构或四级结构1。
    二、 多肽分子量较小,只有几个或几十个氨基酸,而蛋白质分子量较大,含有大量的氨基酸。
    三、 多肽是蛋白质的基本组成部分之一,而蛋白质是由多肽经过加工变形得到的具有复杂空间结构的大分子。
    四、多肽和蛋白质在结构和功能上存在差异,多肽具有生物学活性,但不一定具有生物学活性,而蛋白质具备生物的活性。多肽是一级结构,而蛋白质拥有复杂的二级、三级或四级结构。
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    图标文献和实验
    相关实验
    • (讨论)TNFa的生物学作用

      1975年Carswell等发现接种BCG的小鼠注射LPS后,血清中含有一种能杀伤某些肿瘤细胞或使体内肿瘤组织发生出血坏死的因子,称为肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)。1985年Shalaby把巨噬细胞产生的TNF命名为TNF-α,把T淋巴细胞产生的淋巴毒素(1ymphotoxin,LT)命名为TNF-β。TNF—α又称恶质素。 1.TNF的产生 (1)TNF-α是一种单核因子,主要由单核细胞和巨噬细胞产生,LPS是较强的刺激剂。IFN—r、M—CSF

    • 人HLA基因图及其遗传特征

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    •  免疫细胞膜分子(一):主要组织相容性抗原-- MHC基因结构

      3.HLA-Ⅲ类基因 HLA-Ⅲ类基因区域至少已发现36个基因座,其中C2、C4、Bf座编码相应的补体成分,另外还有21羧化酶基因(CYP21A、B)肿瘤坏死因子基因(TNFA、B)以及热休克蛋白70(heat shock protein70,HSP70)基因。补体C4由二个不同的基因(C4A与C4B)编码。HLA-Ⅲ类基因区结构见图5-3。 图5-3 HLA-Ⅲ基因区结构示意图 (二)HLA等位基因及编码产物的命名

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