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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 免疫原:
human GPCR LGR
- 亚型:
IgG
- 形态:
液体
- 保存条件:
-20℃冻存,避光
- 克隆性:
多克隆
- 标记物:
Cy7,APC,Cy5.5,FITC,Cy5,PE,AP,HRP,RBITC,Cy3,Biotin等标记物可选
- 适应物种:
人,小鼠,大鼠,鸡,奶牛,马
- 保质期:
二年
- 抗原来源:
人
- 目录编号:
K17024
- 级别:
多克隆
- 库存:
809
- 供应商:
北京百奥莱博科技有限公司
- 宿主:
兔
- 应用范围:
WB,ELISA,IHC-P,IHC-F,IF,ICC
- 浓度:
1mg/ml
- 靶点:
GPCR LGR
- 抗体英文名:
Rabbit Anti-GPCR LGR7 antibody
- 抗体名:
G蛋白偶联受体LGR7蛋白多克隆抗体
- 规格:
0.1ml|0.2ml
本制品是兔抗GPCR LGR多克隆抗体,采用蛋白A亲和纯化方法制成,可与人、小鼠、大鼠、鸡、奶牛、马源的G蛋白偶联受体LGR7蛋白产生特异性结合,储存于0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol中,短期4℃运输即可,长期应存储于-20℃,避免反复冻融,G蛋白偶联受体LGR7蛋白表达于细胞膜,分子量为87kDa,应用于细胞生物、免疫学、信号转导、G蛋白偶联受体、G蛋白信号等科研领域。G蛋白偶联受体LGR7蛋白抗体常用于以下实验:
WB=1:100-500 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 ICC=1:100-500 IF=1:100-500 (石蜡切片需做抗原修复)
本品默认为不标记抗体,但可以根据客户要求提供AP、RBITC、Cy5.5、FITC、HRP、Cy5、PE、Cy7、Biotin、APC、Cy3等酶或荧光素偶联物标记的G蛋白偶联受体LGR7蛋白抗体。
产地:北京
规格:0.1ml|0.2ml
品牌:百奥莱博
编号:K17024
特别声明:本产品及我公司所售其他产品均为科研类试剂产品,严禁用于药物、医疗及其他非科研用途。
除K17024型G蛋白偶联受体LGR7蛋白抗体现货外,我公司正在打折促销以下产品:
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K17024型G蛋白偶联受体LGR7蛋白抗体现货关键词:兔抗human GPCR LGR,Cy3,APC,PE,Cy5.5,Cy7,HRP,FITC,Cy5,AP,Biotin,RBITC等,human GPCR LGR抗体,K17024
·雄激素受体抗体
编号:K10064
英文名称:Rabbit Anti-Androgen receptor antibody
规格:0.1ml|0.2ml
宿主物种:兔
交叉反应:人,小鼠,大鼠,鸡,猪,奶牛,马,兔,绵羊
克隆类型:多克隆
分 子 量:101kDa
浓 度:1mg/1ml
亚 型:IgG
细胞定位:细胞核 细胞浆
免 疫 原:KLH conjugated synthetic peptide derived from human AR
纯化方法:蛋白A亲和纯化
产品应用:ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500 (石蜡切片需做抗原修复)
尚未测试其他应用;
实际稀释浓度可根据用户的具体用途决定。
储 存 液:0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol
保存条件:4℃运输,-20℃保存,避免反复冻融
应用领域:肿瘤 内分泌病
K17024型G蛋白偶联受体LGR7蛋白抗体现货关键词:兔抗human GPCR LGR,Cy3,APC,PE,Cy5.5,Cy7,HRP,FITC,Cy5,AP,Biotin,RBITC等,human GPCR LGR抗体,K17024
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文献和实验DREADDs技术。 图1.化学遗传学技术1. DREADDs技术DREADDs技术是由Bryan L. Roth等人发明的,他们改变了G蛋白偶联受体—乙酰胆碱受体的结构,改变后其只能被特定的化合物Clozapine-N-oxide(CNO)激活或者抑制。此类改变的受体会选择性地作用于不同的GPCR级联反应,包括Gq、Gi、Gs、Golf和β-arrestin,其中应用最广泛的是Gq-DREADD和Gi-DREADD。通过将上述受体在细胞内表达,在CNO的作用下,其产生的结果各不相同。 图2 常用的几种
Complex Formation的共同作者。⑥诺奖得主Cell子刊发现G蛋白偶联受体信号转导多样性的分子机制G蛋白偶联受体(GPCR)家族在人体中有800多个成员,是最大的一类膜蛋白家族受体,它们在视觉,嗅觉,味觉,以及激素和神经递质的信号转导中发挥着重要的生理功能,同时也是关键的药物研发靶点。由于对G蛋白偶联受体结构和功能研究的杰出贡献,Brian K. Kobilka教授和Robert J. Lefkowitz教授分享了2012年的诺贝尔化学奖。同年,Kobilka教授受聘于清华大学医学院、结构
。北京大学李毓龙团队利用可与神经递质相结合的G蛋白偶联受体作为探针的骨架,将荧光蛋白(cpEGFP)与特异性的人源神经递质受体巧妙地进行分子水平的融合和改造,成功开发出新型可遗传编码的一系列神经递质荧光探针。1)神经递质荧光探针原理这一系列神经递质探针原理类似,都是基于人源神经递质受体,其原理在于把cpEGFP嵌入特定的神经递质受体,受体与神经递质结合后会引发受体构象改变转换为荧光信号(图10)。目前通过病毒注射、转染等技术手段,可以将这种可遗传编码的探针表达在细胞或小鼠脑部,借助成像技术,观察神经
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