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玻片芯片
人细胞因子抗体芯片5(80)抗体列表AbL-13
RayBio® Human Cytokine Antibody Array 5 (80) Antibody List
检测80个指标
| Angiogenin (ANG) | G-CSF | IL-3 | MCP-2/CCL8 | PARC/CCL18 |
| BDNF | GDNF | IL-4 | MCP-3/CCL7 | PDGF-BB |
| BLC/ BCA-1/ CXCL13 | GM-CSF | IL-5 | MCP-4/CCL13 | PlGF/PGF |
| CK beta 8-1/ CCL23 | GRO (CXCL1,2 & 3) | IL-6 | M-CSF | RANTES/CCL5 |
| EGF | GRO alpha/ CXCL1 | IL-7 | MDC | SCF |
| ENA-78/ CXCL5 | HGF/SF | IL-8/CXCL8 | MIF | SDF-1/CXCL12 |
| Eotaxin / CCL11 | I-309/ CCL1 | IL-10 | MIG/ CXCL9 | TARC/CXCL17 |
| Eotaxin-2/ CCL24 | IFN gamma | IL-12 p40p70 | MIP-1 beta/ CCL3 | TGF beta 1 (active) |
| Eotaxin-3/ CCL26 | IGFBP-1 | IL-13 | MIP-1 delta/ CCL15 | TGF beta 2 |
| FGF-4 | IGFBP-2 | IL-15 | MIP-3 alpha/ CCL20 | TGF beta 3 |
| FGF-6 | IGFBP-3 | IL-16 | NAP-2/CXCL7 | Thrombopoietin(TPO) |
| FGF-7/KGF | IGFBP-4 | IP-10/CXCL10 | NT-3 | TIMP-1 |
| FGF-9 | IGF-I | Leptin | NT-4 | TIMP-2 |
| Flt-3 Ligand | IL-1 alpha | LIF | Oncostatin M (OSM) | TNF alpha |
| Fractalkine/ CX3CL1 | IL-1 beta | LIGHT/ TNFSF14 | Osteopontin (OPN) | TNF beta |
| GCP-2 | IL-2 | MCP-1/CCL2 | Osteoprotegerin (OPG) | VEGF-A |
一、实验原理
该芯片采用夹心法,其原理是将捕获抗体预先固定在固相载体上,生物样品加入到芯片上一起孵育反应后,其特异性的抗原与捕获抗体结合,然后加入生物素标记的检测抗体一起孵育,最后通过HRP-链霉亲和素与化学发光底物、或者荧光染色剂-链霉亲和素结合作为信号检测。基于“三明治”双抗体夹心法建立的芯片,高品质的抗体对是此方法的关键,夹心法有很高的灵敏度,检测浓度可以低至1-10 pg/mL;每增加检测一个蛋白,芯片上就需要增加一个抗体对,这样可能出现交叉反应,因此需要将每个抗体对与芯片上其他抗体对进行检测,验证是否可以引入这个抗体对,且不对其他抗体对检测造成干扰,通过优化筛选将交叉反应降到最小。
由于抗体对之间可能存在的相互影响,夹心法抗体芯片一次性检测蛋白的数量有所限制,但是可以用于蛋白的定量检测。目前,RayBiotech验证配对的抗体对有大于600种抗体对,基于双抗体夹心法开发的半定量芯片有40多种,定量抗体芯片有大于45种,涵盖的因子450多个,包括炎症因子、凋亡因子、生长因子、肥胖因子、血管因子、信号转导磷酸化、白介素等等各个疾病相关的因子。夹心法芯片具有特异性好、灵敏度高、重复性和稳定性好的优点。
二、实验原理图:
三、芯片载体的区别和选择:
RayBiotech 的芯片共有2种载体,一种是膜载体,一种是玻片载体。
1. 膜载体,就类似于Western Blot 实验采用的NC膜或PVDF膜,采用ECL化学发光作为显色信号,这种膜载体相对玻片载体使用时,需要等多一些样品用量,但凡是可以用于WB实验室的都可以使用RayBiotech的膜芯片,通用性高。
2. 玻片载体,是采用载玻片一样的玻璃片作为芯片载体,用Cy3或Cy5,绿色荧光信号作为显色信号,样品用量少,但需要与基因芯片通用的荧光扫描仪。
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