ATP6V0D1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper

ATP6V0D1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper

Cat: AMRe85327
Größe:50μL Preis:$168
Größe:100μL Preis:$300
Anwendung:WB,IHC,ICC,IP
Reaktivität:Mensch, Maus, Ratte
Konjugat:Unkonjugiert
Optionale Konjugate: Biotin, FITC (kostenlos). Siehe andere 26 Konjugate.

Genname:ATP6V0D1
Category: Recombinant Monoclonal Antibody Tags: , , , , , , , ,
ATP6V0D1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper
Konjugation: Unkonjugiert
Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Anwendung
IHC  ICC/IF  ELISA WB,IHC,ICC,IP
Reaktivität
Mensch, Maus, Ratte
Genname
ATP6V0D1
Lagerung
Aliquot and store at -20°C (valid for 12 months). Avoid freeze/thaw cycles.
Zusammenfassung
Produktname ATP6V0D1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper
Beschreibung Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Wirt Kaninchen
Reaktivität Mensch, Maus, Ratte
Konjugation Unkonjugiert
Modifikation Unverändert
Isotyp IgG
Klonalität Monoklonal
Form Flüssig
Konzentration Unkonjugiert
Lagerung Aliquot and store at -20°C (valid for 12 months). Avoid freeze/thaw cycles.
Versand Eisbeutel.
Puffer Gereinigter Antikörper in TBS mit 0,05 % Natriumazid, 0,05 % Schutzprotein und 50 % Glycerin.
Reinigung Affinitätsreinigung
Antigeninformation
Genname ATP6V0D1
alternative Namen P39; VATX; VMA6; ATP6D; ATP6DV; VPATPD
Gene ID 9114
SwissProt ID P61421
Immunogen Rekombinantes Protein des humanen ATP6V0D1
Anwendung
Anwendung WB,IHC,ICC,IP
Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC 1:50-1:200,IP 1:10-1:20
Molekulargewicht Calculated MW: 40 kDa; Observed MW: 40 kDa
Forschungsgebiet
Hintergrund
Untereinheit des integralen Membrankomplexes V0 der Vakuolen-ATPase. Die Vakuolen-ATPase ist für die Ansäuerung verschiedener intrazellulärer Kompartimente in eukaryotischen Zellen verantwortlich und liefert somit den Großteil der für Transportprozesse im Vakuolensystem benötigten Energie. Sie könnte an der Kopplung von Protonentransport und ATP-Hydrolyse beteiligt sein. Möglicherweise spielt sie auch eine Rolle bei der Zilienbildung durch die Regulation des Transports und der Lokalisierung von Proteinen im Cilium. Unter aeroben Bedingungen ist sie an der intrazellulären Eisenhomöostase beteiligt, wodurch die Aktivität von Fe²⁺-Prolylhydroxylase (PHD)-Enzymen ausgelöst wird, was zur Hydroxylierung von HIF1A und dessen anschließendem proteasomalen Abbau führt (PubMed:28296633).
   💬 WhatsApp