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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 供应商:
上海莼试
- 库存:
15
- 靶点:
ATPase Na+/ K+ beta 2
- 克隆性:
多克隆
- 保质期:
详见说明书
- 抗体英文名:
Anti-ATPase Na+/ K+ beta 2
- 抗体名:
钠钾ATP酶通道蛋白抗体
- 标记物:
HRP等
- 宿主:
鼠,牛,马,兔,羊等
- 适应物种:
Human, Mouse, Rat等
- 亚型:
IgG
- 形态:
液体或固体
- 应用范围:
WB IHC-P IHC-F IF
- 浓度:
10mg/ml
- 保存条件:
密封保存
- 规格:
100ul
| 中文名称: | 钠钾ATP酶通道蛋白抗体 |
| 英文名称: | Anti-ATPase Na+/ K+ beta 2 |
| 库存地: | 上海库 |
| 供应: | 现货 |
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关于杂交瘤单克隆抗体制备的问答:
☆ 问:小鼠腹腔制备的单抗为什么不能直接用于人体治疗?
答:小鼠的单克隆抗体是鼠源性的,人的机体免疫对其会有严重的排斥反应,所以非人源化得抗体是不能直接用于人体的。
☆ 问:制备单抗时,为什么要选用B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合形成杂交瘤细胞?
答:因为B淋巴细胞具有产生单一抗体的能力,但不能在体外增殖;骨髓瘤细胞是一种癌细胞,它能在体外培养条件下无限增殖,但不能产生抗体。因此将二者融合,产生杂交瘤细胞,它会兼有两个亲本细胞的特性。
☆ 问:杂交瘤细胞注射入小鼠体内为了得到单抗.瘤细胞的无限增殖,是否会导致小鼠的死亡?
答:在把杂交瘤细胞注入小鼠体内前,要提前打入石蜡油或是不完全佐剂的,数量也会增殖,不会形成实体瘤,可以诱导机体产生腹水。
☆ 问:什么是全人单克隆抗体?与人源单克隆抗体有什么区别?
答:人单克隆抗体的过程和鼠的单抗一样,只是采用认得B细胞和人的瘤细胞.全人单克隆抗体不存在鼠源性异种蛋白的抗原性,不会被人体免疫系统攻击。
☆ 问:小鼠骨髓瘤细胞用骨髓瘤细胞与B淋巴细胞融合答:骨髓瘤细胞是一种癌细胞,他对小鼠造成伤害就是通过不断增殖造成的.所以最后小鼠会腹水,这时候可以从腹水中提取单克隆抗体,小鼠最终会因为骨髓瘤细胞过度繁殖死亡。
☆ 问:杂交瘤细胞在小鼠体内能存活多久?
答:杂交瘤细胞是由骨髓瘤细胞和B淋巴细胞融合而成,可以像肿瘤细胞一样无限增值,也可以像B细胞分泌抗体,于是他就会一直存活下去,直到小鼠死亡。
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文献和实验分子中具有高能键的化合物。在生物体内主要有上式(Ⅰ)和(Ⅱ)两种结构的高能化合物。其作用为贮藏能量(例如 ATP、肌酸磷酸)和作为产生 ATP源的中间代谢产物(例如磷酸烯醇丙酮酸)以及合成反应的中间物质(例如酰基辅酶 A),在蛋白质的结构( conformation)变化周期的第一阶段上(例如钠钾 ATP酶的羧基磷酸中间体)也具有重要作用。多数高等化合物具有磷酸基,但也有例外。
环已基碳二亚胺(DCCD)与该亚基的谷氨酸残基结合后,质子通道即被关闭,F0 F1 -ATP酶活力被抑制。 线粒体内膜质子转移ATP酶的抑制剂有两类:一类直接抑制ATP的水解,如栎皮酮(quercetin),既能抑制水溶性F1 的酶活力,也抑制结合在膜上的酶活力。另一类抑制质子通过膜的转移,间接也抑制酶活力,例如寡霉素、DCCD等,它们不抑制水溶性F1 的酶活力。 钠钾 ATP酶〔(Na ,K )-ATP酶〕动物细胞质膜上都有此酶,它的活力需要钠离子(Na ),钾
尔化学奖。第二节、主动运输 主动运输的特点是: ①逆浓度梯度(逆化学梯度)运输; ②需要能量; ③都有载体蛋白。 主动运输所需的能量来源主要有: ①协同运输中的离子梯度动力; ②ATP驱动的泵通过水解ATP获得能量; ③光驱动的泵利用光能运输物质,见于细菌。 一、钠钾泵 构成:由2个大亚基、2个小亚基组成的4聚体,实际上就是Na+-K+ATP酶,分布于动物细胞的质膜。 工作原理: Na+-K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+、K+的亲和力发生变化。在膜
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