4G10抗体, 磷酸化检测的里程碑[新品推荐]

【字体: 时间:2011年05月11日 来源:默克密理博

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  1989年对抗磷酸化酪氨酸抗体克隆4G10的开发是科研人员的巨大突破!4G10® 是抗磷酸化酪氨酸的金标准,有着很高的文献使用率,经证明决不与磷酸化丝氨酸或磷酸化苏氨酸蛋白交叉反应,可广泛用于WB, IP, IF, IHC, ELISA, 流式细胞分析, 2D膜分析, 荧光偏振, IPK。

1989年对抗磷酸化酪氨酸抗体克隆4G10的开发是科研人员的巨大突破!

来自用户的好评:
        ― 在文中检测酪氨酸磷酸化的peptide array 中“4G10比PY20有更多的特异性检测”
(摘自发表的文献SH2 domains recognize contextual peptide sequence information to determine selectivity. Molecular and Cellular Proteomics 2010)

        ― 在文中使用的5种酪氨酸磷酸化抗体中,4G10“识别了最多的潜在的酪氨酸磷酸化蛋白”
(摘自发表的文献Detection for Studying Global Protein Tyrosine Phosphorylation. J. Proteome Res. 2008)

        ― 4G10 是“最常用的克隆”
(文中检阅了2001到2007年好几十篇使用酪氨酸磷酸化抗体的发表文献。在29篇文献中就有20篇使用Upstate品牌的酪氨酸磷酸化抗体。摘自对市场上酪氨酸磷酸化抗体的评论性文章
http://www.labome.com/review/phosphotyrosine.html

        ― “对于Western Blot,我觉得4G10是最灵敏的”“对于Biacore,对于绝大多数的酪氨酸磷酸化的肽段,我发现4G10具有更大的亲和力”
(摘自网上用户的评价
http://www.bio.net/mm/immuno/1995-January/002864.html

4G10® : 抗磷酸化酪氨酸的金标准!(05-321)
 最经典的抗磷酸化酪氨酸抗体!
 灵敏度最高的抗磷酸化酪氨酸的单克隆抗体!
 经证明决不与磷酸化丝氨酸或磷酸化苏氨酸蛋白交叉反应
 高文献使用率!(过去几年内的相关文献中,超过75%的使用率)
 广泛的应用: WB, IP, IF, IHC, ELISA, 流式细胞分析, 2D膜分析, 荧光偏振, IPK

4G10® PLATINUM:更完整地检测磷酸化酪氨酸蛋白( 05-1050)
 整合了4G10与PY20的识别位点
 识别更多的蛋白质酪氨酸磷酸化位点!

使用10 µg/ml 4G10® 05-321 对石蜡包埋的腺癌切片进行免疫组化检测

比较使用3种酪氨酸磷酸化抗体的免疫检测结果 (4G10® 05-321, PY20 05-947, 以及4G10® Platinum 05-105)。 结果显示4G10® PLATINUM能更大程度地检测蛋白质酪氨酸磷酸化水平。

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 100 µL

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100 µL (10 blots)

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偶联HRP 4G10 Platinum抗体

100 µL (10 blots)

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5,279

3,167 ( 6)

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200 µL

16-638

4,014

2,408 ( 6)

PY20抗体

100 µg

05-947SP

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PY20抗体

1mg

05-947

2,519

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4G10抗体部分参考文献:
 Alcohol inhibition of the NMDA receptor function, long-term potentiation, and fear learning requires striatal-enriched protein tyrosine phosphatase.. Hicklin T R, et al. (2011) PNAS
 A novel histidine tyrosine phosphatase, TULA-2, associates with Syk and negatively regulates GPVI signaling in platelets. Thomas DH , et al. (2010) Blood
 Comparisons of tyrosine phosphorylated proteins in cells expressing lung cancer-specific alleles of egfr and kras. (2008) PNAS
 Polo kinase links the stress pathway to cell cycle control and tip growth in fission yeast. Janni Petersen, Iain M Hagan (2005) Nature
 T cell receptor signaling precedes immunological synapse formation. Lee, KH, et al. (2002) Science
 Clinical resistance to STI-571 cancer therapy caused by BCR-ABL gene mutation or amplification. Gorre, ME, et al. (2001) Science
 Use of double-stranded RNA interference in Drosophila cell lines to dissect signal transduction pathways. Clemens, JC, et al. (2000) PNAS
 Aggregation of lipid rafts accompanies signaling via the T cell antigen receptor. Janes, PW, et al. (1999) JCB
 Unresponsiveness of MyD88-deficient mice to endotoxin. Kawai, T, et al. (1999) Immunity
 Efficient persistence of extrachromosomal KSHV DNA mediated by latency-associated nuclear antigen. Ballestas, ME, et al. (1999) Science
 Structure and function of a new STAT-induced STAT inhibitor. Naka, T, et al. (1997) Nature

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