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通过单克隆抗体进行组蛋白修饰实验,获得特异性和重现性。
组蛋白经受翻译后修饰 (PTM),致使其与 DNA 的相互作用受到影响。总之,这些组蛋白修饰组成了组蛋白密码,而组蛋白密码决定了局部基因组区域的转录状态。检测组蛋白修饰可以显示基因活化状态、启动子、增强子和其他基因调控元件的位置。可以使用基于抗体的技术(例如 IHC / ICC、ChIP-Seq、ChIP-PCR 和其他方法)来检测组蛋白修饰。
每次使用组蛋白修饰的高度特异性单克隆抗体,即可获得敏感、易于解释的结果。重组单克隆抗体消除了批次间差异性。这将为您的整个项目过程提供一致的抗体和重现性结果。
观看此处了解如何在 ChIP-Seq 实验中使用单克隆抗体为您提供重现性。
多克隆抗体与单克隆抗体
单克隆抗体可特异性检测目标蛋白上的一个表位。它们产生的结果比多克隆抗体产生的结果更可重现,并且与其他蛋白发生交叉反应的可能性较小。对于组蛋白修饰,应使用仅与目标修饰结合的单克隆抗体以获得一致和重现性结果。
多克隆抗体由代表抗原天然免疫应答的抗体混合物组成。这种抗体混合物可检测蛋白上的一系列表位,因此与单克隆抗体相比,它们批次间变异的风险更高。
我们的许多组蛋白修饰抗体通过多肽阵列进行筛选,以选择不会与其他组蛋白修饰发生交叉反应的抗体。我们的阵列涵盖 501 个多肽,包括单次和多重修饰、未修饰的对照和组蛋白变体。
我们的重组单克隆组蛋白修饰抗体还可以通过一些应用进行常规验证,包括
单克隆组蛋白修饰抗体
修饰酶 | 功能 | 兔单克隆抗体 | 小鼠单克隆抗体 |
H3K4me1 | 活化 | -- | |
H3K4me3 | 活化 | ||
H3K9ac | 活化 | ||
H3K27ac | 活化 | -- | |
H3K9me2 | 抑制 | ||
H3K9me3 | 抑制 | -- | |
H3K27me3 | 抑制 | ||
ɣH2A.X | DNA 损伤 | ||
H3S10p | 复制 |