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- 文献和实验
- 技术资料
- 供应商:
安元生物
- 检测范围:
详见产品标签
- 检测方法:
双抗体夹心ELISA法
- 应用:
ELISA
- 适应物种:
Homo sapiens (Human)
- 标记物:
HRP
- 样本:
Tissue homogenates and other biological fluids.
- 灵敏度:
高灵敏度
- 规格:
48T/96T
产品概述
人蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-GlucosidaseELISA试剂盒是安元生物自主研发的高灵敏度酶联免疫检测试剂盒,专门用于定量检测人样本中的蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-Glucosidase含量。本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法,具有灵敏度高、特异性好、重复性优等特点,广泛应用于生物医学研究、临床检测、药物开发等领域。
产品参数
| 产品名称 | 人蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-GlucosidaseELISA试剂盒 |
| 检测物种 | 人 |
| 检测靶标 | 蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-Glucosidase/蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-Glucosidase |
| 检测方法 | 双抗体夹心ELISA法 |
| 标记物 | HRP |
| 检测范围 | 详见产品标签 |
| 灵敏度 | 高灵敏度 |
| 样本类型 | 细胞培养上清、血清、血浆等 |
| 保存条件 | 2-8℃避光保存 |
| 有效期 | 6个月 |
检测原理
人蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-GlucosidaseELISA试剂盒采用双抗体夹心ELISA法检测人样本中的蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-Glucosidase含量。微孔板预包被抗人蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-Glucosidase捕获抗体,加入标准品或样本后,蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-Glucosidase与捕获抗体结合;再加入HRP标记的检测抗体,形成抗体-蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-Glucosidase-酶标抗体复合物;加入TMB底物显色,终止反应后测定吸光度值。
操作步骤
1. 准备→2. 加样(37℃ 90min)→3. 洗板5次→4. 加检测抗体(37℃ 60min)→5. 洗板5次→6. TMB显色(37℃ 15-20min)→7. 终止→8. 450nm读数
适用样本
本试剂盒适用于细胞培养上清、血清、血浆、尿液、组织样本等。
应用领域
生物医学研究、临床检测、药物开发等领域。
注意事项
1. 仅供科研使用,不可用于临床诊断或治疗。
2. 实验前请将试剂盒各组分恢复至室温。
3. 避免反复冻融,使用前充分混匀。
4. 请按照技术资料操作,确保实验结果准确。
关键词
人蔗糖酶异麦芽糖酶检测试剂盒酶、蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)Oligosaccharide Alpha-1,6-Glucosidase、ELISA试剂盒、人、双抗体夹心法
关键词
人蔗糖酶异麦芽糖酶(SI)检测试剂盒(酶、安元生物、ELISA试剂盒



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文献和实验。在就动物,在肠粘膜细胞中存在着各种水解二糖的酶,在肠中比较酶的二糖类水解速度其顺序是麦芽糖=100、蔗糖=30、异麦芽糖=30、伯雷糖(葡萄糖和果糖的α-1,6的结合)=9,纤维二糖=2.5。在肠中蔗糖的水解是由与上述微生物型不同的酶进行的。从肠粘膜上发现5种α-寡糖酶,其中麦芽糖酶Ⅲ、麦芽糖酶Ⅳ也作用蔗糖,结果与蔗糖酶产生同样的生成物。已知人类一旦缺少其中一种酶,就会产生对二糖无耐性的遗传病。
、Ⅳ型也作用蔗糖,Ⅴ型还作用异麦芽糖,也就是二个葡萄糖以α- 1, 6键结合的糖和泊雷糖,即作用葡萄糖和果糖以α- 1, 6键结合的糖,这点上与Ⅰ、Ⅱ型不同。这些肠粘膜的酶,在肠道内可能参于二糖的消化吸收。Ⅲ、Ⅳ型以其可将蔗糖分解成葡萄糖和果糖这点是与蔗糖酶以至果糖苷酶具有同样的反应。
,这些糖首先在口腔被唾液中的淀粉酶(α-amylase)部分水解α-1,4糖苷键(α-1.4glycosidic bond),进而在小肠被胰液中的淀粉酶进一步水解生成麦芽糖,异麦芽糖和含4个糖基的临界糊精(α-dextrins),最终被小肠粘膜刷毛缘的麦芽糖酶(maltase)、乳糖酶(lactase)和蔗糖酶(sucrase)水解为葡萄糖(glucose)、果糖(fructose)、半乳糖(galatose),这些单糖可吸收入小肠细胞。此吸收过程是一个主动耗能的过程,由特定载体完成,同时伴有Na
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