Polyclonal Antibodies
Поликлональные антитела к STX1A для WB, IF/ICC, ELISA — Q16623
Артикул : CM0029231
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Приложение
- WB, IF/ICC, ELISA
- Перекрестная реактивность
- Человек, Крыса
- Молекулярный вес белка
- 33кДа
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 | Кроличьи поликлональные антитела к STX1A |
| Примечания/Синонимы | STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A |
| Вид | Человек |
| GeneID (человек) | 6804 |
| GeneID | 6804 |
| Иммуноген | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-288 человеческого STX1A (NP_004594.1) |
| Источник | Кролик |
| Категория | Поликлональные антитела |
| Применение | WB, IF/ICC, ELISA |
| Перекрестная реактивность | Человек, крыса |
| SWISS | Q16623 |
| Молекулярная масса белка | 33 кДа |
| Транспортировка | Пакет со льдом |
Биологическое обоснование: функции и локализация синтаксина-1A
- Синтаксин-1A (STX1A), также известный как HPC-1, является Q-SNARE белком и ключевым представителем семейства синтаксинов.
- Необходим для кальций-зависимого экзоцитоза нейромедиаторов и гормонов; образует комплекс SNARE с SNAP25 и VAMP2 для обеспечения слияния синаптических везикул с плазматической мембраной (PubMed:26635000). Связанные ссылки: PMID:26635000
- Участвует в кальций-зависимой регуляции акросомального экзоцитоза в сперматозоидах, что подчеркивает его роль за пределами нервных тканей (PubMed:23091057). Связанные ссылки: PMID:23091057
- Участвует в регулируемой секреции инсулина и глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), связывая его с метаболическими процессами.
- Субклеточное распределение включает мембраны синаптических везикул, пресинаптическую плазматическую мембрану и секреторные везикулы; при определенных условиях также секретируется.
- Тканевая экспрессия широко распространена: высокий уровень экспрессии в эмбриональном спинном мозге и ганглиях, мозжечке и коре головного мозга взрослых, а также в сердце, печени, жировой ткани, скелетных мышцах, почках и головном мозге.
- Ключевые посттрансляционные модификации включают фосфорилирование, образование изопептидных связей и убиквитинирование; структурные особенности включают трансмембранный домен и coiled-coil область. Синонимы: STX1, P35-1, SYN1A.
Экспериментальные рекомендации и технические советы
- Иммуноген охватывает аминокислоты 1-288 человеческого STX1A, что составляет значительную часть белка; таким образом, поликлональные антитела могут распознавать несколько эпитопов, что потенциально повышает чувствительность в таких методах, как вестерн-блоттинг.
- Для вестерн-блоттинга (WB) ожидается полоса приблизительно 33 кДа; используйте лизаты цельных клеток или тканей человека или крысы, а также соответствующие контроли нагрузки и маркеры молекулярной массы.
- Для иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) оптимальные условия фиксации и пермеабилизации следует определять эмпирически, так как STX1A локализуется в плазматической мембране и внутриклеточных везикулах.
- Для ELISA рекомбинантный иммуноген можно использовать в качестве положительного контроля для определения параметров анализа.
- Учитывая заявленную перекрестную реактивность с крысой, валидация на тканях или клеточных линиях крысы является целесообразной; однако перекрестную реактивность с другими видами следует проверять независимо при необходимости.
CamelBio: Ваш универсальный партнер по поиску и поставкам
CamelBio выступает в качестве универсального партнера по поиску сырья для IVD, связывая производителей диагностических систем и исследовательские лаборатории с высококачественными реагентами, такими как данные поликлональные антитела к STX1A. Помимо отдельных антител, мы поставляем валидированные пары антител, оптимизированные моноклональные антитела и вспомогательные реагенты для поддержки ваших исследовательских программ в области нейронаук и экзоцитоза. Наша техническая команда также помогает в поиске сырья для редких мишеней, обеспечивая непрерывность процесса от концепции до клиники.
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные статьи
Почему прямое связывание гаптена меняет экономику биосенсоров для малых молекул
Сравните прямое связывание гаптена с белковыми конъюгатами для улучшения плотности лиганда, качества сигнала, эффективности антител и возможности повторного использования чипа.
ROX в ПЦР в реальном времени: «тихий» референс, делающий диагностические сигналы достоверными
Узнайте, как ROX нормализует флуоресценцию в ПЦР-РВ, стабилизирует определение Ct и влияет на компромисс между совместимостью с приборами и мультиплексированием.
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.
Разработка праймеров для qPCR: небольшие решения, определяющие надежность анализа
Практическое руководство по разработке праймеров для qPCR: от длины ампликона и стабильности 3'-конца до валидации эффективной и воспроизводимой диагностики.
ROX в ПЦР в реальном времени: оптический компромисс между точностью и мультиплексированием
Узнайте, как нормализация с помощью ROX корректирует вариативность сигнала qPCR, как оптика расходует каналы и как выбрать подходящую мастер-микс.
От флуоресценции к диагностической истине: выбор пассивных референсных красителей для мастер-миксов qPCR
Узнайте, как пассивные референсные красители стабилизируют сигналы qPCR, повышают воспроизводимость диагностики и определяют выбор формулы ROX для различных приборных платформ.
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.
Почему связывающие малую бороздку ДНК (MGB) зонды превращают короткие гидролизные зонды в инструменты для точной диагностики
Химия MGB улучшает стабильность зонда, дискриминацию SNP, соотношение сигнал/шум и обнаружение низких копий в сложных молекулярных анализах.
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.
Проектирование «слабого звена»: рекомбинантные антитела для надежных мультианалитных биосенсоров
Узнайте, как инженерные рекомбинантные антитела улучшают мультианалитные биосенсоры за счет равномерного распознавания, ориентированной иммобилизации, авидности и расширенного динамического диапазона.
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.
ROX, оптическая архитектура и скрытый предел мультиплексной ПЦР в реальном времени
Как оптика прибора определяет требования к ROX, потребляет каналы детекции и влияет на дизайн мультиплексной ПЦР, логистику реагентов и стратегию создания наборов.