Monoclonal Antibodies
مضاد وحيد النسيلة ضد Syntaxin 3 من أرنب لـ WB, IHC-P, ELISA - Q13277
رقم العنصر : CM0011852
السعر يتغير بناءً على المواصفات والتخصيصات
- التطبيق
- WB, IHC-P, ELISA
- التفاعل المتقاطع
- الإنسان، الفأر، الجرذ
- وزن البروتين
- 33 كيلو دالتون
الشحن:
اتصل بنا للحصول على تفاصيل الشحن استمتع ضمان التسليم في الموعد المحدد.
لماذا تختارنا
عملية طلب سهلة، منتجات عالية الجودة، ودعم مخصص لنجاح عملك.
المواصفات والمعايير الأساسية للمنتج
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | Syntaxin 3 Rabbit mAb |
| ملاحظات/اسم مستعار | MVID2, STX3A, DIAR12, RDMVID, Syntaxin 3 |
| النوع | إنسان |
| معرف الجين (إنسان) | 6809 |
| معرف الجين | 6809 |
| المستضد | ببتيد اصطناعي يتوافق مع تسلسل داخل الأحماض الأمينية 100-200 من Syntaxin 3 البشري (Q13277) |
| المصدر | أرنب |
| الفئة | أضداد وحيدة النسيلة |
| التطبيق | WB, IHC-P, ELISA |
| التفاعل المتصالب | إنسان، فأر، جرذ |
| SWISS | Q13277 |
| وزن البروتين | 33kDa |
| الشحن | كيس ثلج |
الخلفية البيولوجية: وظيفة وتوطين Syntaxin 3
- ينتمي Syntaxin-3 (STX3) إلى عائلة syntaxin من بروتينات SNARE ويلعب دورًا في حركة الحويصلات ودمج الأغشية. ينتج عن التوصيل البديل (Alternative splicing) أشكال متعددة بتوزعات نسيجية مميزة.
- قد يكون متورطًا في ربط الحويصلات المشبكية في المناطق النشطة قبل المشبك، على الرغم من أنه لا يُعبر عنه في الدماغ والعض العظمي، مما يشير إلى دور في الإخراج الخلوي غير العصبي.
- يعمل Syntaxin-3 كمستقبل قمي (apical receptor) حاسم لدمج أغشية الحويصلات القمية في الخلايا الظهارية المستقطبة، مما يساهم في استقطاب الخلية والفر الفرزي.
- ضروري لبقاء المستقبلات الضوئية الشبكية؛ ترتبط الطفرات في STX3 بالتنكس الشبكي ومرض تضمن الأهداب المعوية (microvillus inclusion disease).
- بالإضافة إلى ذلك، يعمل Syntaxin-3 كمنظم للتعبير الجيني، مما يشير إلى دور نووي يتجاوز حركة الغشاء.
- يشمل التوطين تحت الخلوي الغشاء الخلوي القمي والنواة، وهو ما يتوافق مع مجاله عبر الغشائي ونقله النووي.
- التعبير النسيجي النوعي: يوجد الشكل 1 في الأمعاء الدقيقة، الكلى، البنكرياس، المشيمة، والشبكية؛ الشكل 2 خاص بالشبكية؛ الشكل 3 يُعبر عنه في كل مكان.
- يحتوي البروتين على مجال حلزوني متحد المركز (coiled-coil domain) وحلزون عبر الغشائي؛ تم توصيفه بالكلمات المفتاحية: غشاء خلوي، متغير مرضي، نقل الناقل العصبي، نواة، ونقل.
التوجيه التجريبي ونصائح تقنية
- للترحيل الغربي (Western blotting)، الوزن الجزيئي المتوقع لـ Syntaxin-3 هو حوالي 33 كيلو دالتون. استخدم تحميلًا بروتينيًا مناسبًا وتحقق من النطاق باستخدام مُستخلصات تحكم موجبة (مثل HeLa، أو أنسجة الكلى، أو الشبكية).
- في المناعة النسيجية (أقسام البارافين)، يتوطن Syntaxin-3 في الأغشية الخلوية القمية والنوى. قد يعزز استرجاع المستضد باستخدام مخزن السترات (pH 6.0) من الكشف؛ تحقق من صحة النتائج باستخدام أنسجة موجبة وسالبة معروفة.
- لتطبيقات ELISA، يمكن استخدام هذا المضاد ككاشف للالتقاط أو الكشف؛ اقترنه بمضاد مطابق خاص بموقع مستضد مميز لطريقة ELISA الشطيرية (sandwich ELISA). قم بتركيب التراكيز لتحسين نسبة الإشارة إلى الضجيج.
- نظرًا للمستضد (ببتيد من الأحماض الأمينية 100–200)، يرجح أن يقع موقع المستضد في منطقة محفوظة عبر الإنسان والفأر والجرذ؛ تأكد من التفاعل المتصالب في نظامك التجريبي.
CamelBio: جسر التوريد الشامل الخاص بك
تقدم CamelBio سلسلة توريد شاملة للمواد الخام لتشخيصات المختبر (IVD)، حيث توفر أضدادًا وحيدة النسيلة عالية الجودة مثل هذا المضاد Syntaxin 3 Rabbit mAb لمطوري التشخيصات والباحثين. توفر منصتنا شراءً بالجملة مرنًا، وأزواجًا من الأضداد تم التحقق منها، ومواد كيميائية مساعدة، مما يبسط تطوير المقايسات لديك. بخبرتنا في توريد الأهداف النادرة، ندعم مشاريعك من البحث في المراحل المبكرة وحتى التسويق التجاري.
اطلب اقتباس
سيقوم فريقنا المحترف بالرد عليك في غضون يوم عمل واحد. لا تتردد في الاتصال بنا!
المقالات ذات الصلة
لماذا يغير الاقتران المباشر للهابتين (Hapten) اقتصاديات المستشعرات الحيوية للجزيئات الصغيرة
قارن بين الاقتران المباشر للهابتين واقترانات البروتين لتحسين كثافة الروابط، وجودة الإشارة، وكفاءة الأجسام المضادة، وإمكانية إعادة استخدام الرقاقة.
ROX في تفاعل PCR الكمي: المرجع الهادئ الذي يجعل الإشارات التشخيصية موثوقة
تعرّف على كيفية قيام ROX بتطبيع تألق PCR الكمي، وتحقيق استقرار قراءات Ct، وتشكيل المفاضلة بين توافق الأجهزة وإجراء التفاعلات المتعددة.
من التعرّف الجزيئي إلى النتائج الموثوقة: هندسة أجهزة الاستشعار الحيوية للاختبارات السريعة للسلامة
كيف تحوّل الأجسام المضادة والإنزيمات الأحداث الجزيئية غير المرئية إلى إشارات موثوقة لأجهزة الاستشعار الحيوية، وكيف تحدد جودة المواد أداء الاختبار.
عندما يصبح السطح مستشعرًا: الاختيار بين QCM وSAW وست فئات من تقنيات كشف الجودة
استكشف ست عائلات من المستشعرات، وكيف يحوّل QCM وSAW الارتباط الجزيئي إلى تحولات في التردد، ولماذا تحدد كيمياء السطح موثوقية التشخيص.
ROX في تفاعل PCR الآني: المفاضلة البصرية الكامنة وراء الدقة والتعددية
تعرّف على كيفية استخدام تطبيع ROX لتصحيح تباين إشارة qPCR، وكيف تستهلك البصريات القنوات، وكيفية اختيار المزيج الرئيسي المناسب.
تصميم بادئات qPCR: القرارات الصغيرة التي تحدد موثوقية الفحص
دليل عملي لتصميم بادئات qPCR، بدءاً من طول الأمبليكون واستقرار الطرف 3' وصولاً إلى التحقق من صحة الفحص لضمان تشخيص فعال وقابل للتكرار.
البئر الصامتة: كيف تحمي ضوابط "لا قالب" (NTC) سلامة التشخيص الجزيئي
دليل عملي لضوابط "لا قالب" (No Template Controls): كيف تكشف إشارات تفاعل البوليميراز المتسلسل الكمي (qPCR) غير المتوقعة عن التلوث، وشوائب الكواشف، والآثار الجانبية، وخلل في ضوابط سير العمل.
من التألق الفلوري إلى الحقيقة التشخيصية: اختيار الأصباغ المرجعية السلبية لخلطات qPCR الرئيسية
تعرّف على كيفية قيام الأصباغ المرجعية السلبية بتثبيت إشارات qPCR، وتحسين قابلية تكرار النتائج التشخيصية، وتوجيه تركيبة ROX عبر منصات الأجهزة المختلفة.
من الارتباط الجزيئي إلى انضباط التصنيع: كيف يتم هندسة مجموعات اختبار ELISA الموثوقة
استكشف الآليات التشغيلية الأربع التي تحكم أداء مجموعات اختبار ELISA، بدءاً من الطلاء السلبي والغسيل وصولاً إلى توليد الإشارة وتصنيع التشخيص المختبري (IVD) القابل للتوسع.
كفاءة تفاعل البوليميراز المتسلسل (qPCR): الأساس الرياضي للتشخيص الجزيئي الموثوق
تعرف على كيفية حساب كفاءة تفاعل qPCR، وسبب أهمية النطاق بين 90-100%، وكيف يحمي ذلك دقة التشخيص والحساسية والامتثال للمعايير.
هندسة الحلقة الأضعف: الأجسام المضادة المؤتلفة لمستشعرات حيوية موثوقة متعددة التحاليل
تعرّف على كيفية تحسين الأجسام المضادة المؤتلفة المهندسة لأداء المستشعرات الحيوية متعددة التحاليل من خلال التعرف المتجانس، والأسطح ذات التوجيه المنضبط، والتكافؤ، والنطاق الديناميكي الأوسع.
ROX، البنية البصرية، والسقف الخفي لتفاعل البوليميراز المتسلسل المتعدد (Multiplex qPCR)
كيف تحدد بصريات الجهاز متطلبات صبغة ROX، وتستهلك قنوات الكشف، وتُشكل تصميم تفاعل qPCR المتعدد، ولوجستيات الكواشف، واستراتيجية المجموعات (Kits).