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蛋白表达抗体芯片

         
     

 

        蛋白质作为生物功能的直接执行者,其表达水平的改变最直接地影响着生命体生物功能的发挥。因此,找到关键实验样本中表达水平发生变化的关键蛋白是科学研究的重要切入点。

        蛋白表达抗体芯片——充分结合了生物芯片技术高通量优点和抗原/抗体反应敏感性和特异性原理,实现了蛋白质表达水平的精确高通量筛选。相比传统的Western Blot、ELISA、IHC等研究手段,抗体芯片可以一次性对上千种蛋白质的表达量进行定性定量地检测,在提高工作效率的同时,更能节省宝贵的样品。  相比蛋白质谱技术,抗体芯片的抗原/抗体反应原理与Western Blot等技术更加接近,因此,抗体芯片检测出的差异蛋白重现性比蛋白质谱更高。同时,针对细胞因子等分泌型蛋白,抗体芯片的灵敏度更高。对于血清/血浆样品的检测,抗体的特异性极大地避免了高丰度蛋白的影响,检测精度较蛋白质谱要更高。        


        上海华盈生物医药科技有限公司
提供种类丰富的蛋白表达抗体芯片产品及技术服务,既包括蛋白质广谱筛选抗体芯片,也包括特定类型蛋白的表达检测抗体芯片,如:
细胞因子抗体芯片趋化因子抗体芯片炎症因子抗体芯片生长因子抗体芯片血管生成因子抗体芯片基质金属蛋白酶抗体芯片脂联因子抗体芯片等。

抗体芯片种类:

货号抗体芯片名称检测方法抗体数物种

SET100

人类信号通路蛋白表达广筛芯片 

L-label 

1358

Human

ASB600

人类蛋白表达广筛芯片       

L-label       

 656

Human

L-1000

人类1000种蛋白质广筛芯片 

L-label   

1000

Human  

L-507        

人类507种分泌蛋白广筛芯片   

L-label     

507       

Human   

L-308   

小鼠308种分泌蛋白广筛芯片  

L-label   

308     

Mouse   

L-90         

大鼠90种分泌蛋白广筛芯片    

L-label      

90       

Rat     

AVK276  

人类激酶蛋白芯片 

L-label     

276   

Human 

CMA100 

人类肿瘤标志物芯片     

L-label     

269 

Human

AST160      

人类信号转导蛋白芯片    

L-label    

165   

Human

AGE125   

人类血管生成蛋白芯片1   

L-label   

127    

Human

AAH-ANG 

人类血管生成蛋白芯片-2    

Sandwich   

60    

Human

APP069        

人类凋亡蛋白芯片-1   

L-label   

73 

Human

AAH-APO 

人类凋亡蛋白芯片-2 

Sandwich   

43  

Human

ACC058   

人类细胞周期蛋白芯片   

L-label 

60   

Human

ASC048   

人类干细胞相关蛋白芯片 

L-label

58

Human

AAH-ATH

人类动脉粥样硬化相关蛋白芯片 

Sandwich 

20     

Human   

AAM-ANG    

小鼠血管生成蛋白芯片 

Sandwich 

24

Mouse 

AAM-ATH   

小鼠动脉粥样硬化芯片 

Sandwich

22 

Mouse

抗体芯片特点:

          

  • 50uL的液质样本、200ug的总蛋白量即可完成多指标检测;

  • 适用于血清/浆、培养上清及细胞、组织裂解液等多种生物样本;

  • 可以有效避免采用传统方法所引入的批次间实验误差;

  • 可最大限度扩大单个样本的信息量并可做不同分析物间的交互分析。

 

抗体芯片原理:


        

               

 

抗体芯片文献:

  1. Izzotti A, et al. Relationships between pulmonary microRNA and proteome profiles, systemic cytogenetic damage and lung tumors in cigarette smoke-exposed mice treated with chemopreventive agentsCarcinogenesis, 2013, 34(10): 2322-2329.

  2. Straussman R, et al. Tumour microenvironment elicits innate resistance to RAF inhibitors through HGF secretionNature, 2012, 487(7408): 500-504.

  3. Bagnis A, et al. Aqueous humor oxidative stress proteomic levels in primary open angle glaucomaExp Eye Res, 2012, 103: 55-62.

  4. Moon K M, et al. The effect of secretory factors of adipose-derived stem cells on human keratinocytesInt J Mol Sci, 2012, 13(1): 1239-1257.

  5. Saccà S C, et al. New proteins as vascular biomarkers in primary open angle glaucomatous aqueous humorInvest Ophth Vis Sci, 2012, 53(7): 4242-4253.

  6. Yalcin A, et al. Nuclear targeting of 6-phosphofructo-2-kinase (PFKFB3) increases proliferation via cyclindependent kinases. J Bio Chem, 2009, 284(36): 24223-24232.

  7. Tang Y L, et al. Hypoxic preconditioning enhances the benefit of cardiac progenitor cell therapy for treatment of myocardial infarction by inducing CXCR4 expressionCirc Res, 2009, 104(10): 1209-1216.

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