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- 免疫原:
A synthetic monomethyl peptide corresponding to residues surrounding K79 of human histone H3.
- 亚型:
Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147
- 形态:
Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147
- 保存条件:
请在接收到Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147产品后将其置于-20℃.推荐分装保存,以避免反复冻融.
- 克隆性:
单克隆
- 标记物:
Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147
- 适应物种:
Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147
- 保质期:
根据订购时间与产品批次判定,欢迎联系艾美捷咨询确认
- 抗原来源:
兔
- 目录编号:
Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147
- 级别:
Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147
- 库存:
Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147
- 供应商:
艾美捷
- 宿主:
兔
- 应用范围:
WB,ELISA,ChIP
- 浓度:
Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147
- 靶点:
Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147
- 抗体英文名:
Histone H3 (monomethyl K79) monoclonal antibody, clone RM147
- 抗体名:
Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147
- 规格:
100ug
产品名称:Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147/Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147/Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147-Histone H3 (monomethyl K79) monoclonal antibody, clone RM147/Histone H3 (monomethyl K79) monoclonal antibody, clone RM147/Histone H3 (monomethyl K79) monoclonal antibody, clone RM147
产品货号:MAB12838 产品规格:100ug 应用类型:WB,ELISA,ChIP
保存建议:Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147/Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147/Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147-Histone H3 (monomethyl K79) monoclonal antibody, clone RM147/Histone H3 (monomethyl K79) monoclonal antibody, clone RM147/Histone H3 (monomethyl K79) monoclonal antibody, clone RM147请在接收到Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147产品后将其置于-20℃.推荐分装保存,以避免反复冻融.
背景资料:提供的Histone H3 (monomethyl K79) 单克隆抗体,克隆号RM147为Abnova旗下提供的高品质抗体产品。别名:histone cluster 1, H3a
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文献和实验Nature:肿瘤和免疫细胞抢「蛋」?邹伟平谈肿瘤影响T细胞代谢和功能新机制
组学分析,发现肿瘤上清液中培养的 CD8+ T 细胞显示细胞内蛋氨酸,S - 腺苷甲硫氨酸(SAM)显著减少。细胞内蛋氨酸可转化为 SAM,SAM 为表观遗传甲基化的供体。因此,作者检测了 T 细胞组蛋白标记,发现肿瘤细胞上清液培养可诱导 T 细胞组蛋白 H3K79me2 显着降低。此外,补充蛋氨酸或 SAM 可恢复减少的 H3K79me2。因此,肿瘤细胞对蛋氨酸的限制会减少甲基供体 SAM,进而损害 CD8+ T 细胞中的 H3K79me2。 图片来源:Nature那么 H3K79me2 的丧失
沉默相关。相反,赖氨酸甲基化似乎是基因表达调控中一种较为稳定的标记。例如,H3第4位的赖氨酸残基甲基化与基因激活相关,而第9位和第27位赖氨酸甲基化与基因沉默相关。此外,H4―K20的甲基化与基因沉默相关,H3―K36和H3―K79的甲基化与基因激活有关。但应当注意的是,甲基化个数与基因沉默和激活的程度相关。 2.乙酰化 组蛋白乙酰化主要发生在H3、H4的N端比较保守的赖氨酸位置上,是由组蛋白乙酰转移酶和组蛋白去乙酰化酶协调进行。组蛋白乙酰化呈多样性,核小体
家族 (KRAB-ZFPs)。这两个 标记均在失活的 X 染色体上发现,其中,H3K27me3 位于基因间和沉默的编码区,H3K9me3 主要位 于活性基因的编码区。 酶调节 组蛋白甲基化是一种可以通过多次细胞分裂而仍然保持的稳定标记,多年来一直被认为不可逆。但是, 最新研究发现,它是一个主动调控和可逆的过程。 甲基化:组蛋白甲基转移酶 (HMTs) 赖氨酸 包含 SET 结构域(组蛋白尾部) 包含非 SET 结构域(组蛋白核心) 精氨酸 PRMT(蛋白
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