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9769
14-3-3 Family Antibody Sampler Kit

14-3-3 Family Antibody Sampler Kit #9769

免疫印迹法图像 1

使用14-3-3 β/α Antibody 对 HeLa、NIH/3T3 和 C6 细胞的提取物进行蛋白质印迹分析。

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免疫印迹法图像 2

使用 14-3-3 γ (D15B7) Rabbit mAb 对不同细胞系的提取物进行蛋白质印迹分析。

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免疫印迹法图像 3

使用 14-3-3 ζ/δ (D7H5) Rabbit mAb 对不同细胞系的提取物进行蛋白质印迹分析。

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免疫印迹法图像 4

使用 14-3-3 ε 抗体对不同细胞类型的提取物进行蛋白质印迹分析。

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免疫印迹法图像 5

使用 14-3-3 τ Antibody 对 HeLa、NIH/3T3 和 C6 细胞的提取物进行蛋白质印迹分析。

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免疫印迹法图像 6

使用 14-3-3 η (D23B7) Rabbit mAb 对不同细胞系的全细胞提取物进行蛋白质印迹分析。

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免疫印迹法图像 7

一抗与靶标蛋白结合之后,与偶联 HRP 的二抗形成复合体。添加 LumiGLO®,在酶催化分解期间发光。

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同工型特异性图像 8

14-3-3γ (D15B7) Rabbit mAb 同工型的特异性。重组、纯化、GST 标记的 14-3-3同工型蛋白(每个2 µ)通过 SDS-PAGE 分离,并转膜至硝化纤维素膜,并使用14-3-3 γ (D15B7) 兔单抗(上)或 GST (91G1) Rabbit mAb #2625(下) 进行蛋白质免疫印迹分析。

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免疫组织化学(石蜡)图像 9

使用 14-3-3 tau Antibody 对石蜡包埋的人乳腺癌进行免疫组织化学分析。

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同工型特异性图像 10

14-3-3 η (D23B7) Rabbit mAb 同工型的特异性。重组、纯化、GST 标记的 14-3-3同工型蛋白(每个2 µ)通过SDS-PAGE 分离,并转膜至硝酸纤维素膜,并使用14-3-3 η (D23B7) 兔单抗(上)或 GST (91G1) Rabbit mAb #2625(下) 进行蛋白质免疫印迹分析。

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免疫组织化学(石蜡)图像 11

使用 14-3-3 tau Antibody 对石蜡包埋的人 GIST 进行免疫组织化学分析。

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免疫组织化学(石蜡)图像 12

使用 14-3-3 tau Antibody 对石蜡包埋的人肺癌(显示定位于细胞浆和胞核)进行免疫组织化学分析。

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免疫组织化学(石蜡)图像 13

在对照物肽(左)或抗原特异性肽(右)存在的情况下,使用 14-3-3 tau Antibody 对石蜡包埋的人乳腺癌进行免疫组织化学分析。

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产品包括 数量 应用 反应性 MW (kDa) 同型
14-3-3 β/α Antibody 9636 20 µl
  • WB
H M R Mk 28 兔 
14-3-3 γ (D15B7) Rabbit mAb 5522 20 µl
  • WB
H M R Mk Pg 27 兔 IgG
14-3-3 ζ/δ (D7H5) Rabbit mAb 7413 20 µl
  • WB
H M R Mk Pg 28 兔 IgG
14-3-3 ε Antibody 9635 20 µl
  • WB
H M R Mk 28 兔 
14-3-3 τ Antibody 9638 20 µl
  • WB
  • IHC
H M R Mk 28 兔 
14-3-3 η (D23B7) Rabbit mAb 5521 20 µl
  • WB
H M R Mk B Pg 27 兔 
Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody 7074 100 µl
  • WB
山羊 

14-3-3 Family Antibody Sampler Kit 可提供一个研究细胞内不同 14-3-3亚型表达的经济实惠手段。试剂盒包括足量的一抗和二抗,可进行 2 次蛋白质印迹实验。

14-3-3 Family Antibody Sampler Kit 中的每种抗体均可检测其对应靶标的内源水平。

使用与人 14-3-3 ß/α、14-3-3 ε 和 14-3-3 τ 序列相对应的合成肽对动物进行免疫接种来产生多克隆抗体。使用蛋白质 A 和肽亲和色谱对抗体进行纯化。使用与人 14-3-3 ζ/δ 蛋白 Arg80、人源14-3-3 η 蛋白 Leu37 以及人14-3-3 γ 蛋白 Ile79 周围残基相对应的合成肽对动物进行免疫接种来产生单克隆抗体。

14-3-3家族蛋白在信号转导、检查点控制、凋亡和营养感应通道 (1,2) 中起到关键调节作用。14-3-3蛋白高度保守且表达广泛。已经在哺乳动物内发现了至少 7 个亚型 β、γ、ε、σ、ζ、τ 和 η。最初发现的 α 和 δ 亚型已经证明分别是 β 和 ζ 亚型的磷酸化形式 (3)。通过它们的氨基末端 α 螺旋区域,14-3-3蛋白可形成同源或异源二聚体,这些二聚体与包括转录因子、新陈代谢酶、细胞支架蛋白、激酶、磷酸化酶在内的很多蛋白质和其它信号分子发生相互作用 (3,4)。14-3-3蛋白和其他靶标蛋白间的相互作用主要是通过一个磷酸化的丝氨酸/苏氨酸基序完成的。但是,据观察该蛋白也能够和不同的磷酸化丝氨酸/苏氨酸基序结合,以及呈现磷酸化非依赖性的相互作用 (4)。14-3-3 的结合会遮蔽掉靶标蛋白的特殊序列进而影响靶标蛋白的定位,磷酸化状态,稳定性和分子间相互作用 (1-4)。14-3-3 蛋白也可诱导靶标蛋白的构象变化以影响靶标蛋白的功能 (4,5)。在发育和应对细胞外信号和药物的急性反应期发现了不同14-3-3蛋白亚型的时空表达模式,表明尽管14-3-3蛋白亚型的序列相似,它们可能具有不同的功能 (4)。若干研究表明14-3-3亚型在癌症和神经性疾病中受到不同的调控 (2,3)。

  1. Muslin, A.J. and Xing, H. (2000) Cell Signal 12, 703-9.
  2. Mackintosh, C. (2004) Biochem J 381, 329-42.
  3. Dougherty, M.K. and Morrison, D.K. (2004) J Cell Sci 117, 1875-84.
  4. Yaffe, M.B. (2002) FEBS Lett 513, 53-7.
  5. Bridges, D. and Moorhead, G.B. (2004) Sci STKE 2004, re10.
Entrez-Gene Id
7529 , 7531 , 7533 , 7532 , 10971 , 7534
Swiss-Prot Acc.
P31946 , P62258 , Q04917 , P61981 , P27348 , P63104
仅供研究使用。不得用于诊断流程。

Cell Signaling Technology 是 Cell Signaling Technology, Inc. 的商标。

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盛夏路 399 号

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201210​

中国

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