ARD1 마우스 단일클론항체(C2861)

주요 기능 및 세부정보

ARD1에 대한 마우스 단일클론
  • 대상: ARD1
  • 소스/호스트: 마우스
  • 반응성: 인간, 쥐, 원숭이
  • 클론성: 단클론성
  • 신청: WB, IF/ICC, FC
  • 활용: 비결합
  • 저장: 에서-20°C
  • 브랜드:
카탈로그 번호 : AMA02473
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제품 세부정보
배경
알파(N-말단) 아세틸트랜스퍼라제 활성 아세틸트랜스퍼라제 활성을 나타내는 N-말단 아세틸트랜스퍼라제 복합체의 촉매 서브유닛. 개시제 메티오닌이 없는 아미노 말단을 아세틸화합니다. 알파(N-말단) 아세틸트랜스퍼라제 활성은 혈관, 조혈 및 신경 세포의 성장 및 발달에 중요할 수 있습니다. NAA15가 없으면 HIF1A에 대한 엡실론(내부) 아세틸트랜스퍼라제 활성을 표시하여 HIF1A의 분해를 촉진합니다. 아세틸화를 통해 MYLK 키나제 활성을 억제하여 종양 세포 이동을 억제합니다. TSC2를 아세틸화하고 안정화시켜 mTOR 활성을 억제하고 암 발병을 억제합니다. 'Lys-77'에서 HSPA1A 및 HSPA1B를 아세틸화하여 샤페론 활성을 향상시키고 보조 샤페론 HOPX에 대한 우선적 결합을 유도합니다.
신청
최적의 분석 성능을 보장하기 위해 AREX는 최적의 검출 결과를 위해 각 테스트 시스템에 맞는 시약 적정을 수행할 것을 권장합니다.

WB

1:500 - 1:1000

IF/ICC

1:100 - 1:500

FC

1:100 - 1:200

*결과는 샘플-특정입니다. 참조를 위해 현지 분석 조건 및 테스트 매개변수를 참조하십시오.
개요

설명

ARD1에 대한 마우스 단일클론

특이성

ARD1 단백질의 내인성 수준을 인식합니다.

항체 유형

1차 항체

면역원

대장균에서 발현된 인간 ARD1의 재조합 융합 단백질

정화

이 항체는 단백질 G 컬럼을 통해 정제됩니다.

분자량

예측: 27kD; 관찰됨: 60kD kD

형태/버퍼

마우스 IgG1. PBS의 액체, pH 7.3, 30% 글리세롤 및 0.01% 아지드화나트륨.

대체 이름

ARD1; ARD1A; TE2; N-알파-아세틸트랜스퍼라제 10; N-말단 아세틸트랜스퍼라제 복합체 ARD1 서브유닛 상동체 A; NatA 촉매IC, 서브유닛 Naa10

유전자 기호

NAA10

엔트레즈 진

8260(인간)

스위스프롯

P41227(인간); Q9QY36(마우스)

*AREX는 지속적으로 제품을 최적화합니다. 웹페이지 콘텐츠가 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 문의사항은 info@arexbio.com 또는 현지 대리점으로 연락주시기 바랍니다.
*클론 번호, 반응성, 소스/호스트 및 복제성은 위의 제품 이름 및 주요 기능 섹션에서 확인할 수 있습니다.
데이터

COS7(A), HEK293(B), HL60(C), MCF7(D), Hela(E), NIH/3T3(F), C2C12(G) 전체 세포 용해물에서 ARD1 발현의 웨스턴 블롯 분석. (예측된 밴드 크기: 27 kD; 관찰된 밴드 크기: 60 kD kD)

Hela 세포에서 ARD1 염색의 면역형광 분석. 포르말린-고정 세포를 TBS 중 0.1% Triton X-100으로 5-10분 동안 투과화시키고 실온에서 30분 동안 3% BSA-PBS로 차단했습니다. 세포를 3% BSA-PBS의 1차 항체로 탐침하고 숨겨진 챔버에서 4°C에서 밤새 배양했습니다. 세포를 PBST로 세척하고 PBS 중 AREX® Fluor 488 -접합된 2차 항체(녹색)와 함께 암실에서 실온에서 배양했습니다. 팔로이딘 - AREX® Fluor 594는 액틴 필라멘트(빨간색)를 염색하는 데 사용되었습니다. DAPI를 사용하여 세포핵(파란색)을 염색했습니다.

Anti-ARD1 항체(녹색) 및 음성 대조군(빨간색)을 사용한 SMMC7721 세포의 유세포 분석.

저장
단기간 4°C에서 보관하세요. 장기간 보관하려면 동결/해동 주기를 피하면서 20°C에서 보관하십시오.
참고
연구용으로만 사용됩니다. 진단 절차에 사용하지 마십시오.
자주 묻는 질문
연구용 항체의 주요 유형은 무엇이며 어떻게 다른가요?
연구용 항체는 크게 단클론항체와 다클론항체로 구분됩니다. 단일클론 항체는 일반적으로 더 높은 특이성과 더 나은 배치 간 일관성을 제공하는 반면, 다클론 항체는 종종 더 강한 친화력을 제공하지만 배치 간에 더 많은 변동을 나타낼 수 있습니다. 선택은 특정 실험 요구 사항에 따라 달라집니다.
연구 항체가 내 실험에 적합한지 어떻게 알 수 있나요?
검증된 용도, 종 반응성, 권장 희석 및 공개된 참고 자료에 대한 제품 데이터시트를 주의 깊게 검토하는 것이 좋습니다. 새로운 항체의 경우 일반적으로 양성 대조 샘플을 사용하여 소규모 검증을 수행하는 것이 도움이 됩니다.
연구용 항체를 부적절하게 보관하면 실험 결과에 영향을 미칠 수 있나요?
예. 항체는 온도, 반복되는 동결 주기 및 오염에 민감합니다. 부적절한 보관으로 인해 활동이 감소하고 배경이 증가하거나 신호가 약해질 수 있습니다. 제품 데이터시트에 제공된 보관 지침을 따르는 것이 가장 좋습니다.
데이터시트에 있는 권장 희석액이 내 실험에서 잘 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
권장 희석은 공급업체의 테스트 조건을 기준으로 합니다. 실험실의 샘플 유형, 고정 방법 및 감지 시스템과 같은 요소가 최적의 작업 농도에 영향을 미칠 수 있습니다. 자신의 시스템에서 희석 계열 최적화를 수행하는 것이 필요한 경우가 많습니다.
새로 구입한 연구용 항체를 처음 사용할 때 어떤 예방 조치를 취해야 합니까?
항체(특히 농축 또는 동결건조된 항체)를 간단히 원심분리한 후 권장 조건을 사용하여 소규모 파일럿 실험을 수행하는 것이 좋습니다. 배치 번호와 사용 날짜를 기록하면 향후 추적에도 도움이 됩니다.
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