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6113
Phospho-IGF-I Receptor β (Tyr1316) Antibody
一抗
多克隆抗体

Phospho-IGF-I Receptor β (Tyr1316) Antibody #6113

引用 (14)

我们建议使用以下替代品

# 产品名称 应用 反应性
  • WB
  • IP
H M
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支持数据

反应性
敏感性
MW (kDa) 95
来源

应用缩写:

  • W-Western
  • IP-免疫沉淀法
  • IHC-免疫组织化学法
  • ChIP-染色质免疫沉淀法
  • IF-免疫荧光法
  • F-流式细胞术
  • E-P-ELISA 肽

物种交叉反应性缩写:

  • H-人
  • M-小鼠
  • R-大鼠
  • Hm- 仓鼠
  • Mk-猴子
  • Vir- Virus
  • Mi-水貂
  • C-鸡
  • Dm-黑腹果蝇
  • X-爪蟾
  • Z-斑马鱼
  • B-牛
  • DG-狗
  • PG-猪
  • Sc-酿酒酵母
  • Ce-秀丽隐杆线虫
  • Hr-马
  • All-预期所有物种

保存

保存在 10mM sodium HEPES(pH 为 7.5)、150 mM NaCl、100 µg/ml BSA 和 50% 甘油中。存储温度为 -20℃。请不要分装抗体。

特异性/敏感性

Phospho-IGF-I Receptor β (Tyr1316) Antibody 仅在 Tyr1316 磷酸化后可检测内源水平的 IGF-I 受体。该抗体可与其他过表达的相关酪氨酸磷酸化的酪氨酸激酶发生交叉反应。

来源/纯化

使用与人 IGF-I 受体的 Tyr1316 周围残基相对应的合成磷酸肽,对动物进行免疫接种来产生多克隆抗体。使用蛋白质 A 和肽亲和色谱对抗体进行纯化。

背景

I 型胰岛素样生长因子受体 (IGF-IR) 是一种跨膜受体酪氨酸激酶,其广泛表达于胎儿和产后组织内的许多细胞系和细胞类型中 (1-3)。IGF-I 和 IGF-II 配体相结合后,随后受体发生自磷酸化。激酶结构域中的三个酪氨酸残基 (Tyr1131,Tyr1135,Tyr1136) 是最早期的主要自磷酸化位点 (4)。这三种酪氨酸残基的磷酸化对于激酶激活十分重要 (5,6)。胰岛素受体 (IR) 与 IGF-I 受体在结构和功能方面显著相似,包括在激酶结构域激活环内存在相当的酪氨酸簇(Tyr1146/1150/1151)。IR 的酪氨酸自磷酸化是对胰岛素刺激产生的最早细胞应答之一 (7)。自磷酸化从 Tyr1146 和 Tyr1150 或 Tyr1151 位点开始磷酸化,同时完全的激酶激活需要三重酪氨酸磷酸化 (8)。

Cell Signaling Technology (CST) 公司使用 PhosphoScan®(该公司开发用于发现磷酸化位点的 MS/MS 平台) 鉴别 IGF-I 受体在 Tyr1346 (相当于成熟蛋白质的 Tyr1316) 位点的磷酸化(9)。其他实验室也曾报告所选癌细胞系(10,11)中 IGF-I 受体于 Tyr1346 磷酸化。

  1. Adams, T.E. et al. (2000) Cell Mol Life Sci 57, 1050-93.
  2. Baserga, R. (2000) Oncogene 19, 5574-81.
  3. Scheidegger, K.J. et al. (2000) J Biol Chem 275, 38921-8.
  4. Hernández-Sánchez, C. et al. (1995) J Biol Chem 270, 29176-81.
  5. Lopaczynski, W. et al. (2000) Biochem Biophys Res Commun 279, 955-60.
  6. Baserga, R. (1999) Exp Cell Res 253, 1-6.
  7. White, M.F. et al. (1985) J Biol Chem 260, 9470-8.
  8. White, M.F. et al. (1988) J Biol Chem 263, 2969-80.
  9. Rush, J. et al. (2005) Nat Biotechnol 23, 94-101.
  10. Peterson, J.E. et al. (1996) J Biol Chem 271, 31562-71.
  11. Knowlden, J.M. et al. (2005) Endocrinology 146, 4609-18.

通路和蛋白

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仅供研究使用。不得用于诊断流程。
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