Polyclonal Antibodies
Поликлональное кроличье антитело Anti-GIPC1 для WB, ELISA - O14908
Артикул : CM0014781
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Применение
- Вестерн-блоттинг, ИФА
- Перекрестная реактивность
- Человек, мышь, крыса
- Молекулярная масса белка
- 36 кДа
Доставка:
Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.
Почему выбирают нас
Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.
Основные характеристики и параметры продукта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Кроличье поликлональное антитело к GIPC1 |
| Примечания/синонимы | NIP; GIPC; IIP-1; OPDM2; TIP-2; SEMCAP; C19orf3; Hs.6454; GLUT1CBP; RGS19IP1; SYNECTIN; SYNECTIIN; GIPC1 |
| Вид | Человек |
| GeneID (человек) | 10755 |
| GeneID | 10755 |
| Иммуноген | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–333 человеческого GIPC1 (NP_005707.1) |
| Источник | Кролик |
| Категория | Поликлональные антитела |
| Применение | WB, ELISA |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса |
| SWISS | O14908 |
| Молекулярная масса белка | 36 кДа |
| Условия транспортировки | Сумка со льдом |
Биологический фон: функция и локализация GIPC1
- GIPC1 (PDZ-домен-содержащий белок GIPC1) также известен как GAIP C-terminus-interacting protein, синектин и RGS19-interacting protein 1; он содержит PDZ-домен, опосредующий белок-белковые взаимодействия.
- Он может участвовать в сигнальных путях, связанных с G-белками, взаимодействуя с белками-регуляторами передачи сигналов G-белков (RGS).
- Белок широко экспрессируется в различных тканях, что подтверждается анализом экспрессии мРНК, а также обнаруживается на уровне белка в скелетной мышце. Связанные публикации: PMID:9770488 PMID:32413282
- GIPC1 преимущественно локализуется в цитоплазме и мембране, что соответствует его роли в мембраносвязанных сигнальных комплексах.
- К посттрансляционным модификациям относится фосфорилирование, а ген подвергается альтернативному сплайсингу, потенциально приводящему к образованию нескольких изоформ.
- Мутации или нарушение регуляции GIPC1 связаны с врождённой мышечной дистрофией и дистрогликанопатией, что подчёркивает его важность для функционирования мышц.
Экспериментальные рекомендации и технические советы
- Для вестерн-блоттинга прогнозируемая молекулярная масса GIPC1 составляет приблизительно 36 кДа; однако фактическая миграция может варьироваться в зависимости от условий электрофореза и посттрансляционных модификаций. Специфичность следует проверять с использованием лизатов положительного контроля из тканей человека, мыши или крысы.
- Поскольку иммуногеном является полноразмерный рекомбинантный слитый белок (аа. 1–333), антитело может распознавать несколько изоформ; подтвердите специфичность в используемой экспериментальной системе.
- Для применения в ELISA проведите титрование антитела и оптимизируйте условия нанесения и блокирования для достижения наилучшего соотношения сигнал/шум.
- Согласно профилям экспрессии, лизаты скелетной мышцы могут служить подходящим положительным контролем для вестерн-блоттинга; рекомендуется провести валидацию на собственной панели образцов.
CamelBio: ваш универсальный партнёр по подбору материалов
CamelBio обеспечивает производителей диагностических систем и научно-исследовательские учреждения надёжными поставками сырья для ИВД. Для исследований G-белок-зависимой передачи сигналов мы предлагаем валидированные антитела, рекомбинантные белки и вспомогательные реагенты. Наш ассортимент упрощает закупки для разработки и масштабирования анализов.
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные статьи
От молекулярного связывания к производственной дисциплине: как создаются надежные наборы ELISA
Изучите четыре операционных механизма, определяющих эффективность наборов ELISA: от пассивного покрытия и промывки до генерации сигнала и масштабируемого производства IVD.
От гаптена к надежному результату: разработка иммуноанализов на малые молекулы для диагностического применения
Узнайте, как химия гаптенов, отбор антител, форматы конкурентного анализа и валидация определяют эффективность иммуноанализа малых молекул.
Почему сходные молекулы обеспечивают разную чувствительность ИФА: разработка анализов для PCP и PCA
Узнайте, как аффинность антител, структура гаптена, дизайн конъюгата и экстракция образца определяют чувствительность конкурентных ИФА для PCP и PCA.
Мультиплексные микроматричные иммуноанализы: «узкое место» антител на пути к более быстрой и интеллектуальной диагностике
Узнайте, как мультиплексные микроматричные иммуноанализы повышают скорость и плотность данных, и почему специфичность антител, конъюгаты и стабильность их характеристик ограничивают масштабируемость.
Почему результаты конкурентных иммуноанализов выше, чем ГХ-МС — и как сырье помогает сократить этот разрыв
Узнайте, почему конкурентные иммуноанализы завышают целевые показатели по сравнению с ГХ-МС, и как выбор гаптена, антитела, блокатора и буфера позволяет снизить погрешность.
Почему иммуноанализы на диоксины дают сбои в сложных матрицах и как разработать их для надежного скрининга
Узнайте, как матричные интерференции, перекрестная реактивность антител и пробоподготовка ограничивают возможности иммуноанализов на диоксины и как улучшение материалов и рабочих процессов повышает точность.