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Merck
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文件

05-665-AF647

Sigma-Aldrich

抗活性-β-连环蛋白抗体,克隆8E7,Alexa Fluor 647

clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR 647

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别名:
Catenin beta-1, Beta-catenin, Active-β-Catenin
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41

生物来源

mouse

质量水平

偶联物

ALEXA FLUOR 647

抗体形式

purified antibody

抗体产品类型

primary antibodies

克隆

8E7, monoclonal

种属反应性

human, mouse

种属反应性(根据同源性预测)

zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)

技术

flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable

同位素/亚型

IgG1κ

NCBI登记号

UniProt登记号

运输

wet ice

靶向翻译后修饰

unmodified

基因信息

human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)

一般描述

连环蛋白β-1(UniProt P35222;也称为β-连环蛋白)由人的CTNNB1(也称为CTNNB,MRD19)基因(ORF OK/SW-CL.35,Pro2286;基因ID 1499)编码。β-连环蛋白是一种多功能蛋白,参与调节细胞–细胞粘附和Wnt信号通路的控制。β-连环蛋白在其中心区域包含12个犰狳重复序列,其介导其与多种蛋白质的相互作用,包括axin,腺瘤性结肠息肉病(APC)和T细胞因子(TCF)家族转录因子。β-连环蛋白的C末端结构域(CTD)与转录功能有关,而N末端结构域(NTD)包含几个翻译后修饰(泛素化,乙酰化和磷酸化)位点,包括Ser33/Ser37/Thr41残基,对β-连环蛋白稳定性调节很重要。在没有Wnt途径激活的情况下,β-连环蛋白以与Axin,APC和GSK3beta的“破坏复合物”的形式保留在细胞质中,在细胞质中由于GSK3beta的持续磷酸化而组成性地用于蛋白酶体降解。Wnt途径的激活导致β-连环蛋白的稳定和核易位,从而导致β-连环蛋白靶基因的转录。除GSK3beta外,据报道PKCalpha还使β-连环蛋白的Ser33/37/Thr41残基磷酸化,而β-连环蛋白Ser45是CK1alpha的已知磷酸化位点。此外,HDAC6和p300/CBP相关因子(PCAF)调节β-连环蛋白Lys49乙酰化。

特异性

可识别β-连环蛋白的活性形式(在Ser37或Thr41上去磷酸化)。
抗体表位在斑马鱼中100%保守。

免疫原

对应于带有c-端组氨酸标签的人β-连环蛋白残基1-100的融合蛋白。
表位:该表位对应于人β-连环蛋白的氨基酸残基36-44(HSGATTTAP)。

应用

免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在NIH/3T3细胞中检测到活性-β-连环蛋白。
流式细胞术分析:来自代表性批次的0.1 µg该抗体在1X10E6 A431和HeLa细胞中检测到活性-β-连环蛋白。
未结合的版本(目录号05-665)已显示在WB,FC,ICC,IHC,IH(P)中起作用。
研究子类别
粘附(CAMs)
研究类别
细胞结构
该抗活性-β-连环蛋白抗体(克隆8E7,Alexa Fluor 647)经验证可用于免疫细胞化学、流式细胞术检测活性-β-连环蛋白。

质量

通过免疫细胞化学在HeLa细胞中进行评估。

免疫细胞化学分析:该抗体的1:100稀释液在HeLa细胞中检测到活性-β-连环蛋白。

目标描述

观测值〜85 kDa

外形

纯化的小鼠偶联抗体,溶于含15 mg/mL BSA和0.1%叠氮化钠的PBS中。
蛋白G纯化

储存及稳定性

自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。

其他说明

浓度:请参考特定批次的数据表。

法律信息

ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies

免责声明

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WGK 2

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Yanchang Liu et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 9, 735949-735949 (2021-12-07)
Bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) play a critical role in bone formation and are extremely sensitive to external mechanical stimuli. Mechanical signals can regulate the biological behavior of cells on the surface of titanium-related prostheses and inducing osteogenic differentiation

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