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Basic FGF (19A9) Rabbit mAb

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  • xy-3196
  • 2025年07月04日
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  • Goat,Rabbit,Mouse
  • 人,大鼠,小鼠,兔
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    • 形态

      液态/粉状

    • 保存条件

      -20℃保存

    • 克隆性

      多克隆

    • 标记物

      见说明书

    • 适应物种

      人,大鼠,小鼠,兔

    • 宿主

      Goat,Rabbit,Mouse

    • 应用范围

      科研使用

    • 浓度

      1mg/1ml

    • 靶点

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    Basic FGF (19A9) Rabbit mAb动物脾脏有上百万种不同的B淋巴细胞系,重排后具有不同基因不同的B淋巴细胞合成不同的抗体。当机体受抗原刺激时,抗原分子上的许多决定簇分别激活各个具 有不同基因的B细胞。应用淋巴细胞杂交瘤技术将免疫动物的B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合形成杂交瘤细胞,通过HAT筛选,ELISA抗体检测,Basic FGF (19A9) Rabbit mAb有限稀释克隆 化,选择出具有分泌抗体功能又能无限繁殖的来源于单一B细胞的杂交瘤细胞。该细胞分泌产生非常均一的、其结构、氨基酸顺序都是一致的,且只针对一种抗原决 定簇的高特异性抗体,这就是单克隆抗体。
    1、制备抗原。  
    2、选择实验动物。
    3、动物免疫。  
    4、试取血进行测试,看看是否成功免疫。
    5、如果成功免疫,杀死实验动物,采集全部血清。
    6、纯化出抗体。  
    7、鉴定抗体。包括纯度以及特异性。
    ELISA夹心法测定中,HA与试剂抗体(捕获抗体和标记抗体)的结合,可通过Fc-Fc 和Fab-Fab两种结合方式干扰测定。正常情况下,在ELISA 夹心法中,待测抗原同时与捕获抗体和标记抗体结合,Basic FGF (19A9) Rabbit mAb形成了固相捕获抗体-待测抗原-标记抗体的复合物(如图1A所示)。在以Fc-Fc 的方式结合的机制中,HA的Fc 端结合到捕获抗体的Fc 段上,而HA的Fab 区域则结合到标记抗体的Fab 区域上,导致假阳性结果(如图1B所示)。在以Fab-Fab 结合方式的机制可引起假阳性或假阴性的结果,如HA的Fab区域通过分别结合捕获抗体的Fab区域和标记抗体的Fab 区域,Basic FGF (19A9) Rabbit mAb阻挡捕获抗体和标记抗体与待测抗原的结合,从而导致假阴性(如图1C所示);HA的F(ab’)2 通过同时结合捕获抗体的Fab区域和标记抗体的Fab区域,形成固相捕获抗体-HA-标记抗体复合物,如果标本中无待测抗原,HA就引起假阳性的结果。
    Basic FGF (19A9) Rabbit mAb:xy-3366R Phospho-RSK3 (Thr356 + Ser360)磷酸化核糖体蛋白S6激酶家族RSK3抗体
    xy-3382R Phospho-RASGRF1 (Ser916)磷酸化Ras特异性鸟嘌呤核苷酸释放因子1
    xy-3367R Phospho-RSK2 (Ser227)磷酸化核糖体S6激酶RSK2抗体
    xy-3368R Phospho-RSK2(Tyr529)磷酸化核糖体S6激酶RSK2抗体
    xy-3375R phospho-c-Raf (Ser259)磷酸化原癌基因c-Raf抗体
    xy-3376R phospho-c-Raf(Ser296)磷酸化原癌基因c-Raf抗体
    xy-3377R phospho-c-Raf(Ser338)磷酸化原癌基因c-Raf抗体
    xy-3380R Phospho-Rb (Ser807 + Ser811)磷酸化视网膜母细胞瘤相关蛋白1抗体
    xy-3452R Phospho-Rb (Thr821)磷酸化视网膜母细胞瘤相关蛋白1抗体
    xy-3559R RaptormTOR相关调控蛋白抗体
    xy-3381R Phospho-Raptor (Ser792)磷酸化mTOR相关调控蛋白抗体
    xy-3372R phospho-c-Raf (Ser289)磷酸化原癌基因c-Raf抗体
    xy-3564R RICTOR雷帕霉素靶蛋白复合体2抗体
    xy-3562R RelB核转录因子NFKB-RelB蛋白抗体
    xy-3556R Rad17细胞周期检控Rad17蛋白抗体(复制因子C)
    xy-3370R Phospho-Rad17 (Ser645)磷酸化细胞周期检控Rad17蛋白抗体
    xy-3546R RIP2受体结合丝氨酸苏氨酸激酶2抗体
    xy-3361R Phospho-RIP2 (Ser176)磷酸化受体结合丝氨酸苏氨酸激酶2抗体
    xy-3547R p90RSK丝氨酸/苏氨酸激酶p90RSK蛋白抗体
    xy-3545R RCC1染色体浓缩调控蛋白1抗体
    xy-3360R Phospho-RCC1 (Ser11)磷酸化染色体浓缩调控蛋白1抗体
    xy-3565R RPS6S6核糖体蛋白抗体
    xy-1426R RPS6KB1核糖体S6蛋白激酶抗体
    xy-1878R Rad52Rad52抗体
    xy-9257R RNF150环指蛋白150抗体
    xy-1324R RANTEST细胞特异性趋化因子抗体
    xy-0177R RAGE晚期糖基化终末产物特异性受体抗体
    xy-9177R RNF12环指蛋白12抗体
    xy-9256R RNF113B环指蛋白113B抗体
    xy-9258R RNF165环指蛋白165抗体
    xy-9262R RNF186环指蛋白186抗体
    xy-2053R RYBP凋亡相关蛋白1抗体
    xy-3389R Phospho-RPS6 (Ser240 + Ser244)磷酸化S6核糖体蛋白抗体 (Ser240/244)
    xy-4848R phospho-RUNX3(Ser338)磷酸化Runx3抗体
    Basic FGF (19A9) Rabbit mAb单抗的最大优势是它的特异性、均一性、高效性和无限供应性。在免疫学、医学、生物学等领域的基础研究和临床医学上,包括对疾病(包括癌症)的诊断、预防和治疗等方面,均显示出巨大的生命力。

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