Polyclonal Antibodies
Поликлональное антитело Anti-SERPINA9 для WB, ELISA — Q86WD7
Артикул : CM0020747
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Application
- Вестерн-блоттинг, ИФА
- Cross Reactivity
- Человек
- Protein Weight
- 47 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 | SERPINA9 Rabbit pAb |
| Примечания/синонимы | GCET1; SERPINA11; SERPINA11b; SERPINA9 |
| Вид | Человек |
| GeneID (человек) | 327657 |
| GeneID | 327657 |
| Иммуноген | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110–210 человеческого SERPINA9 (NP_783866.2) |
| Источник | Кролик |
| Категория | Поликлональные антитела |
| Применение | WB, ELISA |
| Перекрёстная реактивность | Человек |
| SWISS | Q86WD7 |
| Молекулярная масса белка | 47 кДа |
| Условия транспортировки | Хладоэлемент |
Биологический фон: функции и локализация SERPINA9
- SERPINA9, также известный как serpin A9, centерin или транскрипт 1, экспрессируемый B-клетками герминативного центра (GCET1), является членом надсемейства серпинов — ингибиторов сериновых протеаз.
- В основном он действует in vitro как ингибитор трипсина и сериновых протеаз, подобных трипсину, а также проявляет более низкую ингибирующую активность в отношении плазмина и тромбина.
- Предполагается, что белок секретируется, однако он также обнаруживается в цитоплазме и ассоциирован с мембранами, что указывает на возможную множественную субклеточную локализацию.
- SERPINA9 высоко экспрессируется в нормальных B-клетках герминативного центра (GC) и в злокачественных новообразованиях, происходящих из B-клеток GC, что делает его значимым маркером для исследований биологии B-клеток и лимфом.
- Белок подвергается альтернативному сплайсингу, в результате чего образуется несколько изоформ; каноническая форма содержит сигнальный пептид и подвергается гликозилированию.
- Ключевые слова UniProt подчёркивают его роль в ингибировании протеаз, секреции и возможной ассоциации с мембранами; эти данные подтверждены результатами протеомной идентификации.
Экспериментальные рекомендации и технические советы
- Данное кроличье поликлональное антитело получено против внутреннего участка человеческого SERPINA9 (аминокислоты 110–210); рекомендуется оценить его реактивность в образцах, экспрессирующих мишень, например в линиях или тканях B-клеток герминативного центра.
- Для вестерн-блоттинга ожидается полоса около 47 кДа; обеспечьте правильную подготовку образцов и используйте соответствующие контрольные образцы загрузки.
- В ELISA антитело может использоваться для детекции; применение в паре с валидированным антителом для захвата может повысить чувствительность и специфичность анализа. Для достижения наилучших результатов оптимизируйте условия нанесения и блокирования.
CamelBio: ваш универсальный источник поставок
В CamelBio мы предоставляем производителям диагностических систем и исследовательским лабораториям упрощённый доступ к высококачественному сырью для ИВД и техническую поддержку на всех этапах — от разработки концепции до клинического применения. Данное кроличье поликлональное антитело к SERPINA9 входит в наш комплексный портфель продуктов для исследований биологии B-клеток и серпинов; мы также можем помочь с подбором валидированных пар антител, вспомогательных реагентов в больших объёмах и изготовлением индивидуальных поликлональных антител. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить потребности вашего проекта и требования к закупкам.
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные статьи
От молекулярного распознавания к надежным результатам: разработка биосенсоров для экспресс-тестирования безопасности
Как антитела и ферменты превращают невидимые молекулярные события в надежные сигналы биосенсоров и как качество материалов определяет эффективность тестирования.
Когда поверхность становится сенсором: выбор между QCM, SAW и шестью классами детектирования качества
Изучите шесть семейств сенсоров, узнайте, как QCM и SAW преобразуют связывание молекул в частотные сдвиги и почему химия поверхности определяет надежность диагностики.
Тихая лунка: как контроли без матрицы (NTC) защищают целостность молекулярной диагностики
Практическое руководство по контролям без матрицы (NTC): как неожиданные сигналы в qPCR выявляют контаминацию, примеси в реагентах, артефакты и нарушения в рабочем процессе.
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.
Разработка универсальных антител: как проектирование гаптенов обеспечивает широкоспектральное обнаружение пестицидов
Узнайте, как стратегическое проектирование гаптенов позволяет выявить консервативные структуры пестицидов, улучшить перекрестную реактивность антител и создавать надежные мультирезидуальные анализы.
pH — это скрытая переменная: разработка более надежных наборов для конкурентного ИФА на низкомолекулярные загрязнители
Узнайте, как точный контроль pH защищает связывание антител, активность HRP, чувствительность и воспроизводимость при разработке конкурентного ИФА.
Когда флуоресценция становится доказательством: разработка конкурентного ИФА для обнаружения следовых количеств молекул
Узнайте, как процедурная дисциплина, коррекция холостой пробы, выбор субстрата и настройка ридера превращают чувствительность флуорометрического ИФА в надежный метод обнаружения следовых количеств.
Конкурентный ИФА и ГХ/МС: разработка более быстрой и обоснованной стратегии обнаружения следовых количеств
Узнайте, как конкурентный ИФА сравнивается с ГХ/МС при обнаружении следовых количеств и как валидировать наборы для иммуноанализа для надежного лабораторного скрининга.
Эффективность qPCR: математическая основа надежной молекулярной диагностики
Узнайте, как рассчитывается эффективность qPCR, почему важен диапазон 90–100% и как это обеспечивает точность, чувствительность и соответствие диагностическим стандартам.
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.
От ожидания 36 часов до решения за 30 минут: преимущества рабочего процесса быстрых иммуносенсоров на основе антител
Быстрые иммуносенсоры на основе антител сокращают время обнаружения аналитов с 24–36 часов примерно до 30 минут, меняя рабочие процессы, принятие решений и проектирование анализов.
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.