品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
乳酸脱氢酶D抗体
面议短链L-3羟烷基辅酶A脱氢酶抗体(小鼠,大鼠)
面议多腺苷二磷酸多聚酶4抗体/多聚ADP-核糖聚合酶4
面议乳酸脱氢酶LDH-C(肿瘤/睾丸抗原32)抗体
面议8-羟基脱氧鸟苷抗体
面议丙酮酸脱氢酶激酶4抗体
面议Anti-DOK1  D酪氨酸激酶衰减蛋白1抗体
面议Anti-DOK2  D酪氨酸激酶衰减蛋白2抗体
面议Anti-Phospho-p56Dok2(Tyr351)  磷酸化D酪氨酸激酶衰减蛋白2抗体
面议Anti-Phospho-p56Dok2(Tyr299)  磷酸化D酪氨酸激酶衰减蛋白2抗体
面议Anti-Phospho-p56Dok2(Tyr142)  磷酸化D酪氨酸激酶衰减蛋白2抗体
面议Anti-EAAT1/Glast  胶质细胞谷氨酸运载蛋白1抗体
面议Anti-CK2/FITC
荧光素标记酪氨酸激酶2抗体IgG
标记抗体(一抗)
0.1ml/0.2ml
Anti-CK2/FITC 荧光素标记酪氨酸激酶2抗体IgG更多相关产品:
KTB1685 Anti-phospho-JAK2(Tyr221) /FITC 荧光素标记磷酸化蛋白酪氨酸激酶JAK-2抗体IgG 0.1ml/0.2ml
KTB1686 Anti-phospho JAK2(Tyr1007+Tyr1008)/FITC 荧光素标记磷酸化蛋白酪氨酸激酶JAK-2抗体IgG 0.1ml/0.2ml
KTB1687 Anti-Jak3/FITC 荧光素标记蛋白酪氨酸激酶JAK-3抗体IgG 0.1ml/0.2ml
KTB1688 Anti-Phospho-Jak3 (Tyr785)/FITC 荧光素标记磷酸化蛋白酪氨酸激酶JAK-3抗体IgG 0.1ml/0.2ml
KTB2687 Anti-phospho-STAT3 (Ser727) /FITC 荧光素标记磷酸化信号转导和转录激活因子3抗体IgG 0.1ml/0.2ml
KTB2688 Anti-STAT4 /FITC 荧光素标记信号转导和转录激活因子4抗体IgG 0.1ml/0.2ml
KTB2689 Anti-Phospho-Stat4 (Tyr693) /FITC 荧光素标记磷酸化信号转导和转录激活因子4抗体IgG 0.1ml/0.2ml
KTB2690 Anti-STAT5/FITC 荧光素标记信号转导和转录激活因子5(STAT5)抗体IgG 0.1ml/0.2ml
相关知识>>>>>
生物活性:
(1)特异性结合抗原:抗体本身不能直接溶解或杀伤带有特异抗原的靶细胞,通常需要补体或吞噬细胞等共同发挥效应以清除病原微生物或导致病理损伤。然而,抗体可通过与病毒或毒素的特异性结合,直接发挥中和病毒的作用。
(2)激活补体:IgM、IgG1、IgG2和IgG3可通过经典途径激活补体,凝聚的IgA、IgG4和IgE可通过替代途径激活补体。
(3)结合细胞:不同类别的免疫球蛋白,可结合不同种的细胞,产生不同的疚,参与免疫应答。
(4)可通过胎盘及粘膜:免疫球蛋白G(IgG)能通过胎盘进入胎儿血流中,使胎儿形成自然被动免疫。免疫球蛋白A(IgA)可通过消化道及呼吸道粘膜,是粘膜局部抗感染免疫的主要因素。
(5)具有抗原性:抗体分子是一种蛋白质,也具有刺激机体产生免疫应答的性能。不同的免疫球蛋白分子,各具有不同的抗原性。
(6)抗体对理化因子的抵抗力与一般球蛋白相同:不耐热,60~70℃即被破坏。各种酶及能使蛋白质凝固变性的物质,均能破坏抗体的作用。抗体可被中性盐类沉淀。在生产上常可用硫酸铵或硫酸钠从免疫血清中沉淀出含有抗体的球蛋白,再经透析法将其纯化。
(7)通过与细胞Fc受体结合发挥多种生物效应 ①调理作用 IgG、IgM的Fc段与吞噬细胞表面的FcγR、FcμR结合,增强其吞噬能力,通常将抗体促进吞噬细胞吞噬功能的作用称为抗体的调理作用 (opsonization)。 ②发挥抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用。
抗体的效价鉴定:
不管是用于诊断还是用于治疗,制备抗体的目的都是要求较高效价。不同的抗原制备的抗体,要求的效价不一。鉴定效价的方法很多,包括有试管凝集反应、琼脂扩散试验、酶联免疫吸附试验等。常用的抗原所制备的抗体一般都有约成的鉴定效价的方法,以资比较。如制备抗抗体的效价,一般就采用琼脂扩散试验来鉴定。
抗体结构:
抗体是具有4条多肽链的对称结构,其中2条较长、相对分子量较大的相同的重链(H链);2条较短、相对分子量较小的相同的轻链(L链)。链间由二硫键和非共价键联结形成一个由4条多肽链构成的单体分子。轻链有κ和λ两种,重链有μ、δ、γ、ε和α五种。 整个抗体分子可分为恒定区和可变区两部分。在给定的物种中,不同抗体分子的恒定区都具有相同的或几乎相同的氨基酸序列。可变区位于"Y"的两臂末端。在可变区内有一小部分氨基酸残基变化特别强烈,这些氨基酸的残基组成和排列顺序更易发生变异区域称高变区。高变区位于分子表面,zui多由17个氨基酸残基构成,少则只有2 ~ 3个。高变区氨基酸序列决定了该抗体结合抗原抗原的特异性。一个抗体分子上的两个抗原结合部位是相同的,位于两臂末端称抗原结合片段(antigen-binding fragment, Fab)。"Y"的柄部称结晶片段(crystalline fragment,FC),糖结合在FC 上。
按理化性质和生物学功能分类:
按理化性质和生物学功能,可将其分为IgM、IgG、IgA、IgE、IgD五类。
IgM抗体是免疫应答中首先分泌的抗体。它们在与抗原结合后启动补体的级联反应。它们还把入侵者相互连接起来,聚成一堆便于巨噬细胞的吞噬;
IgG抗体激活补体,中和多种毒素。IgG持续的时间长,是*能在母亲妊娠期穿过胎盘保护胎儿的抗体。他们还从乳腺分泌进入初乳,使新生儿得到保护;
IgA抗体进入身体的黏膜表面,包括呼吸、消化、生殖等管道的黏膜,中和感染因子。还可以通过母乳的初乳把这种抗体输送到新生儿的消化道黏膜中,是在母乳中含量zui多,zui为重要的一类抗体;
IgE抗体的尾部与嗜碱细胞、肥大细胞的细胞膜结合。当抗体与抗原结合后,嗜碱细胞与肥大细胞释放组织胺一类物质促进炎症的发展。这也是引发速发型过敏反应的抗体;
IgD抗体的作用还不太清楚。它们主要出现在成熟的B淋巴细胞表面上,可能与B细胞的分化有关。
(IgD于1995年从人骨髓瘤蛋白中发现,分子量为175kD,主要由扁桃体、脾等处浆细胞产生,人血清中IgD浓度为3~40μg/ml,不到血清总Ig的1%,在个体发育中合成较晚。IgD铰链区很长,且对蛋白酶水解敏感,因此IgD半衰期很短,仅2.8天。血清中IgD确切的免疫功能尚不清楚。在B细胞分化到成熟B细胞阶段,除了表达SmIgD,抗原刺激后表现为免疫耐受。成熟B细胞活化后或者活化后或者变成记忆B细胞时,SmIgD逐渐消失。)
多克隆抗体:
定义1:由多个B细胞克隆所产生的抗体,可与不同抗原表位结合且免疫球蛋白类别各异。
所属学科:免疫学(一级学科);免疫系统(二级学科);免疫分子(三级学科)
定义2:对特定抗原所产生的一组免疫球蛋白混合物,每种免疫球蛋白能识别抗原分子上的一个表位。
所属学科:生物化学与分子生物学(一级学科);总论(二级学科)
定义3:多种抗原表位刺激机体免疫系统后,机体产生的针对不同抗原表位的混合抗体。
所属学科:细胞生物学(一级学科);细胞免疫(二级学科)