Signalwege beim Lungenkrebs
Einführung in den Lungenkrebs
Lungenkrebs, auch bekannt als Lungenkarzinom, ist ein bösartiger Tumor, der im Lungengewebe entsteht. Er wird typischerweise durch genetische Schäden an der DNA der Luftwegzellen verursacht, oft infolge von Rauchen oder Einatmen schädlicher Chemikalien. Die geschädigten Luftwegzellen gewinnen die Fähigkeit zur unkontrollierten Vermehrung, was zum Tumorwachstum führt. Wenn unbehandelt bleibt, kann sich der Tumor im gesamten Lungenbereich ausbreiten und die Lungenfunktion beeinträchtigen. Schließlich können Lungen Tumoren metastasieren und auf andere Teile des Körpers übergreifen.
Die pathologischen Typen werden hauptsächlich in zwei Hauptkategorien unterteilt: Kleinzelliger Lungenkrebs (SCLC) und Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs (NSCLC). Der Nicht-kleinzellige Lungenkrebs macht etwa 80 % bis 85 % aller Lungenkrebsfälle aus, während der kleinzellige Lungenkrebs etwa 10 % bis 15 % ausmacht. Verschiedene Arten von Lungenkrebs unterscheiden sich in ihrer Pathogenese, Behandlung und Prognose.
Als einer der bösartigen Tumoren mit den höchsten Inzidenz- und Mortalitätsraten weltweit sind das Auftreten und die Entwicklung des Lungenkrebses eng mit der abnormalen Aktivierung oder Hemmung verschiedener Signalwege verbunden. Ein vertieftes Verständnis der molekularen Mechanismen dieser Signalwege ist von großer Bedeutung für die frühzeitige Diagnose, die molekularer Typisierung und die zielgerichtete Behandlung des Lungen Krebs.
JAK-STAT-Signalweg
Der JAK-STAT-Signalweg spielt eine entscheidende Rolle beim Auftreten, der Entwicklung und Metastasierung von Lungenkrebs. Seine abnormalen Aktivierung kann die Proliferation, Invasion von Tumorzellen und das Immun-Escape fördern.
| Kategorie | Zielmolekül | Katalog-Nr. | Produktname | Anwendung | Reaktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| JAK-Familie-Mitglieder | JAK1 | AMRe12815 | JAK1 (9I2) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB | Mensch,Maus, Ratte |
| p-JAK1 | AMRe05929 | Phospho-JAK1 (Y1034 + Y1035) (14S9) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P,IF-P | Mensch | |
| JAK2 | AMRe21334 | JAK2 Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| p-JAK2 | APRab00831 | Phospho-JAK2 (Tyr1007) Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IHC-P,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| JAK3 | AMRe12821 | JAK3 (3T5) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | Mensch | |
| p-JAK3 | APRab00826 | Phospho-JAK3 (Tyr785) Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IHC-P,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| TYK2 | APRab19465 | Tyk 2 Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Maus,Affe | |
| STAT-Familie-Mitglieder | STAT1 | AMRe02637 | STAT1 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,ICC/IF,IP | Mensch |
| p-STAT1 | AMRe06018 | Phospho-STAT1 (Y701) (3W10) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB | Mensch | |
| STAT2 | AMRe21125 | STAT2 Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| p-STAT2 | APRab05478 | Stat2 (Phospho Tyr690) Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Ratte | |
| STAT3 | AMRe04144 | STAT3 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF | Mensch,Maus,Ratte | |
| p-STAT3 | AMRe06021 | Phospho-STAT3 (Y705) (13H8) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Mensch,Maus,Ratte | |
| STAT4 | AMRe03213 | STAT4 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P,IP | Mensch | |
| p-STAT4 | APRab05483 | Stat4 (Phospho Tyr693) Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte,Affe | |
| STAT5 | AMRe02640 | STAT5 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,ICC/IF,IP | Mensch,Maus,Ratte | |
| p-STAT5 | AMRe21146 | STAT5 (Phospho Tyr694) Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| STAT6 | AMRe18366 | STAT6 (12B11) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | Mensch,Maus | |
| p-STAT6 | APRab05490 | Stat6 (Phospho Tyr641) Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Signalweg-regulatorische Moleküle | SHP1 | AMRe02598 | SHP1 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P | Mensch |
| SHP2 | AMRe04039 | SHP2 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P,IP | Mensch | |
| p-SHP2 | AMRe06005 | Phospho-SHP2 (Y542) (7K17) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,ICC/IF,IP | Mensch,Maus | |
| PTPN1 | AMRe87672 | PTPN1 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Mensch,Maus,Ratte |
TGF-β-Signalweg
Der TGF-β (Transforming Growth Factor-beta) Signalweg spielt eine signifikante Rolle beim Auftreten, der Progression und Metastasierung von Lungenkrebs, und seine abnormalen Aktivierung kann die Proliferation, Invasion und Metastasierung von Krebszellen fördern.
| Kategorie | Zielmolekül | Katalog-Nr. | Produktname | Anwendung | Reaktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| TGF-β-Rezeptor | TGFβ RI | APRab18855 | TGFβ RI Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Maus,Ratte |
| TGFβ RII | APRab18857 | TGFβ RIII Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| TGF-β Ligand | TGF-β1 | AMM00745 | TGF beta 1 (4C1) Mausmonoklonales Antikörper | IHC-P | Mensch,Ratte,Maus |
| SMAD-Proteine | SMAD1 | AMRe86652 | Smad1 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB, IHC-P, FC | Mensch |
| p-SMAD1 | AMRe02875 | Phospho-Smad1 (Ser463/Ser465) (13F8) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,ICC/IF,IP | Mensch,Maus | |
| SMAD2 | AMRe03795 | Smad2 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Mensch,Ratte,Hörnchen | |
| p-SMAD2 | AMRe21461 | Smad2 (Phospho Ser250) Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| SMAD3 | AMRe01502 | Smad3 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Mensch,Ratte | |
| p-SMAD3 | AMRe03754 | Phospho-Smad3 (Ser423/425) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB | Mensch,Ratte,Hörnchen | |
| SMAD2/SMAD3 | AMM03601 | Smad2/3 (6F7) Mausmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P | Mensch,Ratte,Maus | |
| p-SMAD2/SMAD3 | AMRe21074 | Smad2/3 (Phospho Thr8) Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| SMAD4 | AMRe21299 | Smad4 Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| SMAD5 | AMRe02614 | Smad5 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Mensch,Maus,Ratte | |
| p-SMAD5 | AMRe21103 | SMAD5 (Phospho Ser463/Ser465) Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| SMAD6 | AMM80888 | SMAD6 Mausmonoklonales Antikörper | WB,ELISA | Mensch | |
| Andere verwandte Antikörper | ERK1/2 | AMRe03741 | ERK1/2 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,ICC/IF,IP | Mensch,Maus,Ratte |
| p-ERK1/2 | AMRe03751 | Phospho-ERK1/2 (Thr202/Thr185) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IP | Mensch,Hörnchen,Ratte | |
| JNK1-JNK3 | APRab00131 | JNK1/3 Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IP | Mensch,Maus,Ratte | |
| P70 S6 Kinase α | APRab15665 | p70 S6 kinase α Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Maus,Ratte,Schwein | |
| p-P70 S6 Kinase α | APRab05186 | p70 S6 kinase α (phospho Ser418) Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| OCT4 | AMRe21385 | Oct-4 Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus |
Notch-Signalweg
Die abnormalen Aktivierung dieses Signalwegs kann die Proliferation und das Überleben von Tumorzellen fördern.
| Kategorie | Zielmolekül | Katalog-Nr. | Produktname | Anwendung | Reaktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| Notch-Rezeptor | Notch1 | AMRe21558 | Notch1 Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte |
| Notch4 | AMRe02831 | Notch4 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB | Mensch | |
| Anti-Jagged-1 | APRab12813 | Jagged1 Kaninchenpolyklonales Antikörper | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA | Mensch,Maus,Ratte | |
| Notch-Ligand | DLL1 | AMM83190 | DLL1 Mausmonoklonales Antikörper | WB,IHC | Mensch, Ratte |
| DLL3 | AMM82852 | DLL3 Mausmonoklonales Antikörper | WB,IHC,ICC,FC,ELISA | Mensch, Ratte | |
| Jag1 | AMRe12811 | JAG1 (10E17) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB | Mensch,Maus,Ratte | |
| Jag2 | AMRe84313 | JAG2 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB | Mensch,Maus |
NF-κB-Signalweg
Der NF-κB Signalweg spielt eine signifikante Rolle beim Auftreten, der Progression und dem Immun-Escape von Lungenkrebs. Seine abnormalen Aktivierung kann die Proliferation, Invasion und das Immun-Escape von Tumorzellen fördern.
| Zielmolekül | Katalog-Nr. | Produktname | Anwendung | Reaktivität |
|---|---|---|---|---|
| NF-κB p65 | AMRe03785 | NF-KB p65 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Mensch,Maus |
| IκB alpha | AMRe21140 | IκB-α Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte |
| IKK alpha | AMRe04046 | IKK alpha Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IP | Mensch |
| IKK beta | AMRe02147 | IKK beta Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,ICC/IF | Mensch,Maus,Ratte |
| NF-κB p105/p50 | AMRe87472 | NFkB p105/p50 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB, IHC-P | Mensch,Maus,Ratte |
| NF-κB p100 | AMRe02342 | NF-KB p100 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,ICC/IF,IP | Mensch,Maus |
| c-Rel | AMRe02951 | c-Rel Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IP | Mensch |
| Rel B | AMRe04107 | Rel B Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IP | Mensch,Maus,Ratte |
| TAK1 | AMRe02664 | TAK1 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | Mensch,Maus,Ratte |
| TAB1 | AMRe18594 | TAB1 (1R7) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | Mensch,Maus,Ratte |
| TBK1 | AMRe04145 | TBK1 Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF | Mensch,Maus,Ratte |
| TRAF2 | AMRe19182 | TRAF2 (11L12) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,IHC-P,ICC/IF | Mensch |
| TRAF3 | APRab19185 | TRAF3 Kaninchenpolyklonales Antikörper | WB,ELISA | Mensch,Maus |
| TRAF4 | AMRe19186 | TRAF4 (9Q19) Kaninchenmonoklonales Antikörper | WB,FC | Mensch,Maus |
| TRAF6 | AMRe21044 | TRAF6 Kaninchenmonoklonaler Antikörper | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Mensch,Maus,Ratte |
Literatur
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