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Mouse IL-1β ELISA Kit(小鼠白细胞介素-

1β)-ELISA试剂盒
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  • ¥1312.80 - 1745.40
  • YOBIBIO/攸碧艾
  • 15.6-1000pg/ml
  • 2.84pg/ml
  • China
  • U96-1494E
  • 2026年02月25日
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    • 详细信息
    • 文献和实验
    • 技术资料
    • 库存

      99

    • 供应商

      上海攸碧艾生物

    • 检测范围

      15.6-1000pg/ml

    • 检测方法

      双抗夹心法

    • 应用

      ELISA

    • 适应物种

      Mouse

    • 样本

      血清、血浆、组织匀浆、细胞培养物上清及其他生物体液

    • 灵敏度

      2.84pg/ml

    • 规格

      48T/96T

    规格:48T产品价格:¥1312.8
    规格:96T产品价格:¥1745.4

    产品中文名:小鼠白细胞介素1β(IL-1β)酶联免疫吸附测定试剂盒

    指标别名:IL1-B; IL1-Beta; IL1F2; IL-1β; Interleukin-1 Family Member 2; Catabolin

    指标简介:白细胞介素1β(IL-1β)是一种在各种细胞中产生的促炎症细胞因子,包括单核细胞、组织巨噬细胞、角质细胞和其他上皮细胞。IL-1α和IL-1β都与相同的受体结合,并具有类似甚至相同的生物学特性。这些细胞因子具有广泛的活性,包括通过诱导IL-2的释放刺激胸腺细胞的增殖,B细胞的成熟和增殖,有丝分裂的FGF样活性和刺激滑膜细胞释放前列腺素和胶原酶的能力。然而,IL-1β是一种分泌型的细胞因子,而IL-1α主要是一种细胞相关的细胞因子。

    检测范围:15.6-1000pg/ml

    灵敏度:<2.84pg/ml

    精密度:板内变异系数均<9%,板间变异系数均<10%

    保存温度:4℃

    有效期:6 个月

    检测原理:本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。试剂盒提供的酶标板已包被捕获抗体,实验时将待检样品(或标准品)加入酶标板反应孔中,捕获抗体结合目的蛋白。加入生物素标记检测抗体与目的蛋白结合,再加入 SABC 与标记抗体结合,形成捕获抗体-目的蛋白-检测抗体-SABC 免疫复合物,游离成分均被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处检测吸光度(OD),目的蛋白浓度与 OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中目的蛋白的浓度。

    样品的收集和保存:

    1、血清:全血样品于室温放置 2 小时或 4℃过夜,然后 4℃,1,000×g 离心 15 分钟,取上清即可检测。或将上清置于≤ -20℃冷冻保存,避免反复冻融。

    2、血浆:用 EDTA 或肝素钠抗凝管采集全血样品,采集后 30 分钟内置于 4℃冰箱,1,000×g 离心 15分钟,取上清即可检测。或取上清置于≤ -20℃冷冻保存,避免反复冻融。

    3、组织匀浆:用预冷的 PBS (0.01mol/L, pH=7.4) 清洗组织,去除残留血液,冰上切割组织后称重。按组织重量(g): PBS 体积(ml) =1:9 的比例,加入 9 倍体积的 PBS(比如 1g 的组织样品加入 9ml 的 PBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记录),加入玻璃匀浆器中,在冰上充分研磨。可以对匀浆液进行反复冻融或超声破碎以充分匀浆。最后将匀浆液于 4℃,3000×g 离心 15 分钟,取上清即可检测(如需要可取部分上清进行 BCA 蛋白定量)。或取上清置于≤ -20℃冷冻保存,避免反复冻融。

    4、细胞裂解液:贴壁细胞用预冷的 PBS 轻轻清洗,胰蛋白酶消化,1,000×g 离心 5 分钟后收集细胞;悬浮细胞可直接离心收集。收集到的细胞用预冷的 PBS 洗涤 3 次。PBS 稀释细胞悬液,细胞浓度达到10^6个/ml 左右。通过反复冻融或超声破碎使细胞裂解。4℃,3,000×g 离心 15 分钟,取上清即可检测。或取上清置于≤ -20℃冷冻保存,避免反复冻融。

    5、细胞培养上清或其他生物体液:收集液体后于 4℃,3000×g 离心 15 分钟,取上清即可检测。样本处理相关试剂推荐:PBS 缓冲液(货号:U21-259B),0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液(货号:U31-323C),0.25%胰蛋白酶消化液(货号:U31-324C)。

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    图标文献和实验
    该产品被引用文献
    1. Hong J, Ji P, An J, et al. Self-Assembled Myricetin-Arginine Conjugate Nanozymes for Targeted Suppression of Joint Inflammation and Osteoclastogenesis in Rheumatoid Arthritis. Adv Sci (Weinh). Published online January 5, 2026. doi:10.1002/advs.202521864
    2. Wang C, Qing C, Chen W, et al. WWOX protects against ferroptosis to alleviate acute lung injury by mediating p53 deacetylation. Int Immunopharmacol. 2026;170:116067. doi:10.1016/j.intimp.2025.116067
    3. Zhuang F, Jing L, Xiang H, et al. Engineering Photothermal Catalytic CO2 Nanoreactor for Osteomyelitis Treatment by In Situ CO Generation. Adv Sci (Weinh). 2024;11(25):e2402256. doi:10.1002/advs.202402256
    4. Qing C, Wu Y, Liu B, Wang C, Zeng Z. Ameliorative Effect of Morinda Officinalis Oligosaccharides on LPS-Induced Acute Lung Injury. Chem Biodivers. 2024;21(5):e202400506. doi:10.1002/cbdv.202400506
    5. Ma Q, Du R, Long P, et al. The Protective Effects of Burdock Fructooligosaccharide on Preterm Labor Through Its Anti-Inflammatory Action. Int J Mol Sci. 2025;26(6):2659. Published 2025 Mar 15. doi:10.3390/ijms26062659
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    7. Gao K, Xi W, Ni J, et al. Genetically modified extracellular vesicles loaded with activated gasdermin D potentially inhibit prostate-specific membrane antigen-positive prostate carcinoma growth and enhance immunotherapy. Biomaterials. 2025;315:122894. doi:10.1016/j.biomaterials.2024.122894
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    9. Wang Q, Qi B, Shi S, et al. Melatonin Alleviates Osteoarthritis by Regulating NADPH Oxidase 4-Induced Ferroptosis and Mitigating Mitochondrial Dysfunction. J Pineal Res. 2024;76(6):e12992. doi:10.1111/jpi.12992
    10. Li S, Yu J, Shen Y, et al. Transdermal microneedle-assisted ultrasound-enhanced CRISPRa system to enable sono-gene therapy for obesity. Nat Commun. 2025;16(1):1499. Published 2025 Feb 10. doi:10.1038/s41467-025-56755-4

     

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