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磷酸化多巴胺/cAMP调节神经磷蛋白抗体

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  • 进口/国产
  • 2025年07月15日
  • IHC/WB/ELISA
  • Goat,Rabbit,Mouse
  • 人,大鼠,小鼠,兔
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    • 详细信息
    • 文献和实验
    • 技术资料
    • 免疫原

      KLH conjugated synthetic peptide derived from hu MEK6

    • 亚型

    • 形态

      Lyophilized or Liquid

    • 保存条件

      -20 °C,一年

    • 克隆性

      多克隆

    • 适应物种

      人,大鼠,小鼠,兔

    • 宿主

      Goat,Rabbit,Mouse

    • 应用范围

      IHC/WB/ELISA

    • 浓度

      1mg/ml

    • 靶点

      电询

    • 抗体英文名

      Anti-Phospho-DARPP32(Thr34)

    • 抗体名

      磷酸化多巴胺/cAMP调节神经磷蛋白抗体

    • 规格

      0.1ml/100μg

    磷酸化多巴胺/cAMP调节神经磷蛋白抗体
    编号:QY-M3618
    英文名称:Anti-Phospho-DARPP32(Thr34)
    别名:DARPP32 (phospho T34); p-DARPP32 (phospho T34); Ppp1r1b(phospho T34); DARPP 32; Dopamine and cAMP regulated neuronal phosphoprotein; Dopamine and cAMP regulated phosphoprotein DARPP 32; Dopamine and cAMP regulated phosphoprotein DARPP32; FLJ20940; IPPD; Neuronal phosphoprotein DARPP 32; PPP1R1B; Protein phosphatase 1 regulatory (inhibitor) subunit 1B; Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B.
    规格:0.1ml/100μg
    浓度:1mg/1ml
    交叉反应:Human,Mouse,Rat,Dog,Pig,Cow,Rabbit,GuineaPig,
    类型:一抗磷酸化抗体

    磷酸化多巴胺/cAMP调节神经磷蛋白抗体乔羽专业供应单抗多抗抗体,各种 二抗,标记抗体,抗体抗原,蛋白多肽产品,欢迎来电详谈!上海乔羽期待与您的合作!

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    图标文献和实验
    相关实验
    • 常见 8 大信号通路总结!

      结合以产生某种生理效果的物质。细胞外能与受体结合的分子一般称之为配体,包括激素生长因子,细胞因子,神经递质,还有其他各种各样的小分子化合物;信号传导过程:那么当配体特异性的去结合到细胞膜也或者是细胞内的受体,配体和受体结合之后细胞内的一系列蛋白就会依次对下游蛋白的活性进行调节,包括是激活或者是抑制的作用,从而将外界的信号进行逐步的放大,传递, 最终产生一系列综合性的细胞应答上游蛋白对下游蛋白的调节主要是通过 添加或者去除磷酸基团,从而改变下游蛋白的这个空间构象来完成的。2、蛋白激酶(kinase)蛋白

    • 真核生物蛋白激酶

      )等。此外,根据磷酸化的底物不同,还可将蛋白激酶分为组蛋白蛋白激酶、酪蛋白蛋白激酶等,但由于蛋白激酶可磷酸化底物的多样化,这种分法很不确切,已经被根据底物磷酸化氨基酸的分类方法所取代,有些如酪蛋白蛋白激酶,只是由于习惯而一直被沿用下来。根据有无调节物将蛋白激酶分为信使依赖的蛋白激酶和非信使依赖的蛋白激酶,有些信使依赖的蛋白激酶的首字母缩略词已为人们所接受,如cAMP依赖的蛋白激酶PKA、钙和磷脂依赖的蛋白激酶PKC以及钙依赖钙调素不依赖的蛋白激酶CDPK等,它们彼此间存在结构和功能上的相关关系。

    • 细胞通信

      蛋白。 作用:分子开关,α亚基结合GDP处于关闭状态,结合GTP处于开启状态。α亚基具有GTP酶活性,能催化所结合的ATP水解,恢复无活性的三聚体状态,其GTP酶的活性能被GAP增强。 二、G蛋白耦联型受体 G蛋白耦联型受体:7次跨膜蛋白,胞外结构域识别信号分子,胞内结构域与G蛋白耦联,调节相关酶活性,在细胞内产生第二信使。 类型:①多种神经递质、肽类激素和趋化因子的受体,②味觉、视觉和嗅觉感受器。 相关信号途径:cAMP途径、脂酰肌醇途径。 (一)cAMP信号途径 通过调节cAMP的浓度

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