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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 靶点:
TRPM1
- 克隆性:
多克隆
- 抗体英文名:
Anti-TRPM1
- 抗体名:
瞬时受体电位离子通道蛋白1抗体(M亚家族)
- 免疫原:
KLH conjugated synthetic peptide derived from human TRPM1
- 亚型:
IgG
- 形态:
冻干或液体
- 应用范围:
WB,ELISA,IP,ICC等
- 浓度:
1mg/1ml
- 保存条件:
-20 °C
- 规格:
0.1ml/100μg0.2ml/200μg
瞬时受体电位离子通道蛋白1抗体(M亚家族)产品资料:
英文名称 瞬时受体电位离子通道蛋白1抗体(M亚家族)
中文名称 Anti-TRPM1
别 名 Long transient receptor potential channel 1; LTRPC1; Melastatin 1; Melastatin-1; MLSN1; Transient receptor potential cation channel subfamily M member 1; Transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 1; TRPM1; TRPM1 protein; TRPM1_HUMAN; Weakly similar to F54D1.5 [C.elegans].
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.1ml/100μg 0.2ml/200μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Mouse, Rat, Chicken, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit
产品类型 一抗
研究领域 肿瘤 细胞生物 免疫学 信号转导 通道蛋白
蛋白分子量 predicted molecular weight:182kDa
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated synthetic peptide derived from human TRPM1
亚 型 IgG
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 Preservative: 15mM Sodium Azide, Constituents: 1% BSA, 0.01M PBS, pH 7.4
产品应用 WB=1:100-500 ELISA=1:500-1000 IP=1:20-100 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 Flow-Cyt=1:100-500 ICC=1:100-500 IF=1:50-200
公司优势:
我司在生物科技领域已立足多年,虽然一路走来很艰难,但是也抗住了大风大浪,并且越来越壮大。专业实力方面,我们的科技人员是专业的,我们的营销人员是专业的,我们的服务是专业的,在实力方面,我们拥有一批爱好钻研的科技人才,攻坚克难就是我们的态度。
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我司还与国际接轨,代理着许多知名进口品牌,以填补国内需求的空缺。
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抗体、抗原之间的关系:
抗原是人体免疫系统中需要被清除的东西,诸如病毒、细菌、寄生虫、过敏原等等,而身体里的免疫细胞会主动产生一种专门与其“对抗”或者“结合”抗原的物质,这就是抗体。这种抗原-抗体反应是人体的一种保护机制,使人从疾病中恢复健康或不得病。
有时,抗原和抗体也会相结合,形成抗原-抗体免疫复合物,反而对人体不利,例如乙型溶血性链球菌感染所致的猩红热,在恢复期,由于链球菌与人的肾小球基底膜具有共同的抗原性,就会导致免疫系统产生抗肾小球基底膜抗体,并与肾细胞上的抗原发生结合,形成抗原-抗体免疫复合物,诱导免疫系统,激活补体,导致链球菌感染后的急性肾炎。
大多数情况下,抗原是外来的,抗体是机体免疫系统自产的。但有时,抗原抗体都是机体自产的。如自身免疫性疾病,免疫系统误把自身的细胞当成抗原产生抗体,用自产的抗体和自身的细胞打仗,导致人体的健康问题。有时,抗原是自产的,抗体却可以外来。例如肿瘤细胞就是自产的抗原,人类可以利用单克隆技术制成抗体用于肿瘤的治疗。
抗体和抗原之间的关系复杂,要探究这期间的奥秘,还有漫长的路要走。
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英文名:Anti-NUBP2rabbitpolyclonalantiboy
冷冻(-20℃)避光
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冷冻(-20℃)避光
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冷冻(-20℃)避光
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瞬时受体电位离子通道蛋白1抗体(M亚家族)酿酒酵母 Saccharomyces cerevisiae鼠李糖杆菌 Lactobacillus rhamnosus
CAL-27(人舌鳞细胞)酿酒酵母 Saccharomyces cerevisiae
淡紫拟青霉 Paecilomyces lilacinus柠檬串珠菌 Leuconostoc citreum
葡萄汁酵母 Saccharomyces uvarumBEL-7404(人肝细胞)
酿酒酵母 Saccharomyces cerevisiaePC-3M-IE8(人前列腺高转移细胞株)
大鼠胎儿表皮角质形成层细胞完全培养基胰酶细胞消化液(含酚红)
中慢生华癸根瘤菌 Mesorhizobium huakuii大肠杆菌 Escherichia coli
嗜热脂肪地芽孢杆菌 Geobacillus stearothermophilus苏云金芽胞杆菌日本亚种 Bacillus thuringiensis subsp. japanensis
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文献和实验1. 前言 植物质膜(PM ) 调控着细胞与环境之间的信息和物质交流。这种界面的位置赋予 PM 蛋白在细胞活动中的关键作用,如信号转导、代谢、离子运输和内吞,以及对病原体的反应和细胞壁融合,这些都是具体的植物职能。细胞膜物理化学性质的不同是它们分离的基础。质膜可以根据三大程序纯化。 ( 1 ) PM 与其他膜之间大小和密度的不同是用于分离的一个特点。该步骤需要对微粒部分进行连续或非连续的密度梯度离心 [1] 。 ( 2 ) 自由流电泳程序利用细胞膜的电荷来分离
据估计细胞膜上与物质转运有关的蛋白占核基因编码蛋白的15~30%,细胞用在物质转运方面的能量达细胞总消耗能量的2/3。细胞膜上存在两类主要的转运蛋白,即:载体蛋白(carrier protein)和通道蛋白(channel protein)。载体蛋白又称做载体(carrier)、通透酶(permease)和转运器(transporter),有的需要能量驱动,如:各类APT驱动的离子泵;有的则不需要能量,如:缬氨酶素。通道蛋白能形成亲水的通道,允许特定的溶质通过,所有通道蛋白均以自由扩散的方式
产物及基因定位研究中的应用GFP 在接上各种细胞内定位序列(localization sequence) 后, 在活体中可直接观察各种亚细胞结构及其生活状态, 已有大量实验报道表明GFP 可定位到细胞核、线粒体、内织网、质膜及核膜孔等。各种基因突变体的产生(蛋白变小, 光强增加) 也使得定位在很小区域内的GFP 能很灵敏的检测到。同样地, 利用GFP 可以在各种亚细胞结构中表达的特性可以研究某些序列的定位特性及分析定位序列的结构特征等, 如Kohler 等将酵母细胞色素氧化酶IV 亚基(coxIV
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