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磷酸化磷脂酰肌醇激酶(PI3Kβ)抗体

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  • ¥780 - 2280
  • Bioss
  • 中国/美国/德国
  • bs-6417R
  • 2026年01月16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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    • 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

      phospho-PI3 Kinase p110 beta(Ser1070)

    • 抗体名

      磷酸化磷脂酰肌醇激酶(PI3Kβ)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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    • 作者
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    • 常见 8 大信号通路总结!

      的活化: PI3K 有很多种类别,不过只有第 I 类能够响应生长刺激而磷酸化脂质。I 类的 PI3K 是异源二聚体,其亚基为 p85(调控)与 p110(催化)。磷脂酰肌醇的形成:活化的 PI3K 催化磷酸基团到磷酸肌醇的肌醇环上的 3『-OH 位置的加成反应,反应有三种脂质产物, PI (3) P, PI (3,4) P2 和 PI (3,4,5) P3,这些磷酸化的脂质被锚定在细胞膜上,并且可以直接结合细胞内包含 PH 或 FYVE 结构域的蛋白。Akt 的活化:Akt 以非活化构象驻留在细胞

    • CD28分予介导的信号转导

      了条件。这里,被CD28分子胞内段磷酸化ITAM招募的不是ZAP-70,而是上面提到的另一类带有SH2结构域的PI3K。   磷脂肌醇的代谢和PI3K的作用 PI:磷脂酰肌醇;P:磷酸;K:激酶。      PI3K在磷酸肌醇(phosphoinositide)的磷酸化和代谢中十分活跃。磷酸肌醇代谢主要涉及PI,该分子中有一个肌醇环,环中的第3、第4、第5位置可以发生磷酸化。其中,使第3第4位羟基发生磷酸化的酶,分别称为PI3K和PI4K。从上到下是在这些激酶的作用下,第4、第5位羟基

    • 经典信号通路之PI3K/AKT信号通路

      ; 磷脂酰肌醇3-激酶(PI3Ks)信号参与增殖、分化、凋亡和葡萄糖转运等多种细胞功能的调节. 近年来发现, IA型PI3K和其下游分子蛋白激酶B(PKB或Akt)所组成的信号通路 与人类肿瘤的发生发展密切相关. 该通路调节肿瘤细胞的增殖和存活, 其活性异常不仅能导致细胞恶性转化, 而且与肿瘤细胞的迁移、黏附、肿瘤血管生成以及细胞外基质的降解等相关, 目前以PI3K-Akt信号通路关键分子为靶点的肿瘤治疗策略正在发展中. 在PI3K家族中, 研究最广泛的是能被细胞表面受体所激活

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