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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 免疫原:
见说明
- 亚型:
IgG
- 形态:
1mg/ml
- 保存条件:
at-20℃
- 标记物:
FITC标记/HRP标记/APC标记/PE标记/Biotin标记
- 适应物种:
Mouse, Rat (predicted: Human )
- 库存:
现货
- 供应商:
上海圻明生物
- 宿主:
见说明
- 应用范围:
WB, ICC
- 浓度:
1mg/ml
- 抗体英文名:
Fbx32 Recombinant Rabbit mAb
- 规格:
50-100μl
泛素蛋白连接酶重组兔单抗上海圻明现货供应。(WB、IHC-P、IHC-F、ICC/IF、IP、FC、ChIP、ELISA请参照说明书应用,仔细对照后选择合适的产品。)

如果保存得当,大多数抗体的活性均可保持数月甚至数年。我们在此提供了关于抗体保存和处理的通用指南(仅供参考)。具体保存建议还请参考相关产品详细说明书。
分装可以最大限度地减少因反复冻融导致的损失,因为反复冻融会使抗体变性,导致抗体形成聚合物,从而降低抗体的结合能力。分装还可以最大限度地减少因多次从一个小瓶中移液引发的污染。
分装抗体应冻融一次,如有剩余,在 4°C 下保存。通常建议在 -20°C 下保存抗体,因为在 -80°C 下保存抗体的优势并不明显。
分装量的多少取决于您每次实验的常规用量。分装量不得少于 10 μL。分装量越少,储备液浓度就越容易受到蒸发以及抗体吸附在存放瓶表面的影响。
大多数情况下,收到抗体后,可在 4°C 下保存一至两周。

我司另可提供常用FITC标记/HRP标记/APC标记/PE标记/Biotin标记泛素蛋白连接酶重组兔单抗,欢迎新老客户咨询。
ERG/KCNH2 Rabbit pAb IHC-P, IHC-F, ICC, IF Mouse (predicted: Human, Rat, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Dog, Horse )
ACOX1 Rabbit pAb WB, ELISA Human, Mouse, Rat, Human/Mouse/Rat (predicted: Rabbit, Pig, Sheep )
ZBTB2 Rabbit pAb IHC-P, IHC-F, IF, ELISA Human, Mouse (predicted: Rat, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse )
phospho-RAF1 (Tyr341) Rabbit pAb WB, IHC-P, IHC-F, IF, ELISA Human (predicted: Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse )
phospho-RAF1 (Ser339) Rabbit pAb WB, IHC-P, IHC-F, IF, ELISA Human, Mouse (predicted: Rat, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Chicken, Dog, Horse )
MST4 Rabbit pAb WB, IHC-P, IHC-F, IF, ELISA Human (predicted: Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Dog, Horse )
HSD3B2 Rabbit pAb IHC-P, IHC-F, ICC, IF, ELISA (predicted: Human, Pig, Dog )
SCARB1/Scavenger Receptor BI Rabbit pAb WB, ELISA Mouse (predicted: Rat )
XBP1 Rabbit pAb WB, IHC-P, IHC-F, ICC, IF Mouse (predicted: Human, Rat, Rabbit, Pig, Sheep, Horse )
Monoamine oxidase A+B Rabbit pAb WB, IHC-P, IHC-F, Flow-Cyt, ICC, IF, ELISA Human (predicted: Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Dog, Horse )
SHOX2 Rabbit pAb IHC-P, IHC-F, ICC, IF, ELISA Mouse (predicted: Human, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Cat, GuineaPig, Horse )
DLGAP4 Rabbit pAb WB, IHC-P, IHC-F, ICC, IF, ELISA Mouse (predicted: Human, Rat, Rabbit, Pig, Sheep, Cow, Dog, GuineaPig, Horse )
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文献和实验序列的距离是否合适,如果不合适可能会影响表达效率。“酶切复酶切,电泳加连接”,讲真,这一圈下来有时挺让人崩溃的。 技术的发展不断向前。受同源重组启发而出现的重组酶和 TOPO 克隆技术,能快速实现目标基因到载体、以及不同表达载体之间切换构建,但需要分别在载体和目标基因两端各引入一段特定酶识别序列,以实现同源重组,而这额外十多个碱基的特定序列始终保留在克隆产物上消不掉——目标片段后面多一点不要紧,目标片段前面这一截(通常在启动子后/ ATG 前面)真是如鲠在喉——要是这段序列正好是载体两端
) 克隆困难怎么办? 对于大片段载体构建实验而言,难点在于片段扩增效率低、重组 / 连接困难、质粒稳定性差、容易发生断裂等。需针对这些痛点,从技术路线选择、实验细节优化两方面制定策略,具体方案如下: ①建议首先选择「分段克隆 + 拼接」 策略,降低连接难度; ②大片段克隆的关键在于长片段的扩增,所以需要从源头保证实验成功率,即保证模板完整度,在扩增前确保模板未发生降解;其次优化 PCR 体系,比如选择长片段专用 PCR 酶,通过梯度测试选择最佳模板上样量及退火温度等; ③避免高拷贝载体(如 pUC
的 DNA 闯进受体细胞,受体细胞就会把它「消灭」。当外来的 DNA 进入大肠杆菌时,大肠杆菌内部的内切酶就会使其「粉身碎骨」。因此,目的基因的直接导入往往不通。在这种情况下,生物工程师们就要采用 DNA 重组技术。首先将目的基因与质粒经过内切酶的「裁剪」,然后靠连接酶的作用,将目的基因和质粒(或病毒 DNA)重新组合起来形成重组 DNA。 重组 DNA 就能在质粒(或病毒 DNA)的「带领」下进入受体细胞。基因工程的操作步骤包括 4 步:获取目的基因、重组 DNA、将拼好的 DNA 送入受
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