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芯片特点:
包含174个位点特异性抗体
每个磷酸化检测位点都设计有磷酸化和非磷酸化配对抗体
每种抗体设置6次技术性重复
具有高特异性和低背景的玻璃基阵列
抗体共价连接到三维聚合物涂层的玻璃片
高灵敏荧光检测
可应用于人、小鼠、大鼠等多种物种
可检测细胞、组织、石蜡包埋标本等
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文献和实验运用Cell Based Elisa检测信号通路蛋白和磷酸化蛋白
研究信号通路时,特别是对于高通量样本检测,通过传统的WB方法来检测蛋白是一项非常费时费力的工作。为了解决这个问题,科学家开始尝试一种新的方法,希望更加高效,简单,没有任何辐射的来检测这些蛋白,尤其是信号传导研究中的磷酸化蛋白。Cell Based Elisa 提供了这样一种理想的,高效的,直接的检测大量样本的细胞信号通路蛋白的方法。我们通过了解Cell Based Elisa 的实验步骤来解析怎样检测高通量的样本中的蛋白,尤其是信号通路相关的蛋白。原理图1.在Cell Based Elisa中
了恶性表型。 代谢组学、蛋白质组学以及 ECAR 和 OCR 测试揭示了 ADPGK 显著加速了 PCa 的糖酵解。 ADPGK 与丙酮酸激酶 C(ALDOC)结合,通过 AMP 激活蛋白激酶(AMPK)磷酸化促进糖酵解。 图 2 用于 ADPGK 过表达的慢病毒结构示意图及 ADPGK 过表达结果。 案例 2:用慢病毒载体递送 RNA 干扰工具,研究脯氨酸羟化酶结构域蛋白在调节心肌细胞钙水平中的功能[2] 由于高氧消耗,心肌细胞对环境中的氧气极为敏感。脯氨酸羟化酶结构域蛋白 2(PHD
包括多种细胞因子、趋化因子、蛋白酶和生长因子,它们可以通过促炎反应,促进衰老相关的病理特征。 SASP 受环境因素的影响,而在体内,一个主要的环境变量是氧含量,它在组织之间和组织内部是不同的。随着物种进化,哺乳动物细胞已能够通过不同的代谢途径迅速适应氧含量的变化。比如说,在低氧条件下,细胞通过激活 AMPK 信号通路和抑制 mTOR 的活性,从而使细胞的代谢模式由氧化磷酸化转变为糖酵解,并刺激血管生成。 前期也有研究表明,氧含量对衰老的发生有显著影响。低氧环境能够显著延缓培养细胞的各种类型的早衰
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