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甲状腺激素受体相互作用11抗体

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  • ¥780 - 2280
  • Bioss
  • 中国/美国/德国
  • bs-17131R
  • 2025年11月21日
  • WB, ELISA, IHC, IHC-P, IHC-F, IF......
  • Rabbit
  • Human, Mouse, Rat, Chicken, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Guinea Pig........
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    • 详细信息
    • 文献和实验
    • 技术资料
    • 亚型

      IgG

    • 形态

      Lyophilized or Liquid

    • 保存条件

      -20℃

    • 克隆性

      Polyclonal

    • 适应物种

      Human, Mouse, Rat, Chicken, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Guinea Pig........

    • 宿主

      Rabbit

    • 应用范围

      WB, ELISA, IHC, IHC-P, IHC-F, IF......

    • 浓度

      1mg/1ml

    • 抗体英文名

      TRIP11/TRIP230

    • 抗体名

      甲状腺激素受体相互作用11抗体

    • 规格

      50ul/100ul/200ul

    多克隆抗体与单克隆抗体的区别

    产品细节图片1

    多克隆抗体

    特点:

    • 识别任一抗原上的多个表位。所得血清为异质性抗体混合物,其亲和力各有不同。
    • 多克隆抗体主要由 IgG 亚类组成。
    • 通常使用多肽免疫原制备以独有表位为靶标的多克隆抗体,尤其是针对高同源性的蛋白家族。
    抗体制备:
    • 制备成本低廉且制备速度较快。
    • 制备过程比单克隆抗体简单。
      优点:
    多克隆抗体可识别任一抗原上的多个表位,因此具有以下优点:
    • 高亲和性:由于靶蛋白上的多个表位能够结合不止一个抗体分子,多克隆抗体可放大低表达水平靶蛋白的信号。但是,这会影响定量实验(如流式细胞术实验)结果的准确性。
    • 可识别多个表位,有利于免疫沉淀 (IP) 和染色质免疫沉淀 (ChIP) 实验获得更好的结果。
    • 与单克隆抗体相比,对微小抗原变化(例如多态性、糖基化异质性或者轻微变性)的包容性更强。​
    • 可识别与免疫原蛋白质具有高度同源性的蛋白质,还可用于筛查非免疫原物种的靶蛋白。
    • 通常是检测变性蛋白质的首选。
    • 多表位通常可提升检测的稳定性。
      缺点:
    • 易产生批次间差异。
    • 产生大量非特异性抗体,可能会在某些应用中产生背景信号。
    • 由于具有多个表位,检测免疫原序列的交叉反应性非常重要。
    • 不适用于探测抗原的特定结构域,因为抗血清通常会识别多个结构域。

    单克隆抗体
    ​​特点:

    • 易产生批次间差异。
    仅由一种抗体亚型组成(例如 IgG1、IgG2、IgG3)。如需使用二抗进行检测,应针对正确的亚类选择抗体。​

     

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    • 蛋白质相互作用组学分析技术

      、三杂交系统和反向杂交系统等。Angermayr等设计了一个SOS蛋白介导的双杂交系统。可以研究膜蛋白的功能,丰富了酵母双杂交系统的功能。此外,酵母双杂交系统的作用也已扩展至对蛋白质的鉴定。二、噬茵体展示技术在编码噬菌体外壳蛋白基因上连接一单克隆抗体的DNA序列,当噬菌体生长时,表面就表达出相应的单抗,再将噬菌体过柱,柱上若含目的蛋白,就会与相应抗体特异性结合,这被称为噬菌体展示技术。此技术也主要用于研究蛋白质之间的相互作用,不仅有高通量及简便的特点,还具有直接得到基因、高选择性的筛选复杂混合

    • 中科院高福院士课题组 2020 年发表了哪些重要的研究成果?

      523-11 形成复合物。RABV-G 具有三个结构域,碱性至酸性 pH 值变化会导致较大的结构域重新定向和伴随的结构域 - 接头重建,从而将其从弯曲的发夹构型转变为延伸的构型。在这种低 pH 诱导的结构转变过程中,发现位于域连接子中的残基在糖蛋白介导的膜融合中起重要作用。最后,该抗体主要通过其重链与 RABV-G 相互作用,并与病毒蛋白中的二聚体构象表位结合以进行中和。这些结构为疫苗和药物设计提供了有价值的信息。 图源:Cell Host & Microbe 3、发现,PD-1、PD-L1 普遍

    • 抗体的概念、产生机制及结构

      ,发挥各种免疫功能;后者则是构成B细胞表面的抗原受体。我们常说的抗体其实就是分泌型的Ig。   抗体的产生机制 图1:抗体产生机制示意图 B淋巴细胞通过B细胞受体(BCR)识别抗原,抗原提呈细胞(APC)对抗原进行摄取、加工、递呈,辅助性T细胞(Th)被APC激活后分泌多种细胞因子与B细胞上的细胞因子受体结合并相互作用向B细胞提供协同刺激信号。一旦受到刺激,B细胞开始分裂,最终转化为可分泌抗原特异性抗体的浆细胞。   抗体的基本结构 所有Ig的单体结构非常类似,由两条重链和两条轻链组成,重链之间

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