Date published: 2026-8-18

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Actin Antikörper (C-2): sc-8432

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Datenblätter
  • Actin Antikörper C-2 ist ein Maus monoklonales IgG1 κ Actin Antikörper, verwendet in 2.633 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, in einer Menge von 200 µg/ml
  • spezifisch für ein Epitop, welches zwischen den Aminosäuren 357-375 am C-terminus von Actin aus der Spezies human liegt
  • Actin Antikörper (C-2) ist empfohlen für die Detektion von a broad range of Actin isoforms aus der Spezies mouse, rat, human und und Xenopus per WB, IP, IF, IHC(P), FCM und ELISA; ebenfalls reaktiv mit weiteren Spezies, einschließlich und equine, canine, bovine, porcine and avian
  • Anti-Actin Antikörper (C-2) ist erhältlich als Konjugat mit Agarose für IP; HRP für WB, IHC(P) und ELISA; und entweder mit Phycoerythrin oder FITC für IF, IHC(P) und FCM
  • auch erhältlich als Konjugat mit Alexa Fluor® 488, Alexa Fluor® 546, Alexa Fluor® 594 oder Alexa Fluor® 647 für IF, IHC(P) und FCM
  • auch erhältlich als Konjugat mit Alexa Fluor® 680 oder Alexa Fluor® 790 für WB (NIR), IF und FCM
  • auch erhältlich als Konjugat entweder mit TRITC oder Alexa Fluor® 405 für IF, IHC(P) und FCM
  • m-IgG Fc BP-HRP und m-IgG1 BP-HRP sind die bevorzugten sekundären Nachweisreagenzien für Actin Antikörper (C-2) for WB and IHC(P) applications. Diese Reagenzien werden jetzt in Bündeln mit Actin Antikörper (C-2) angeboten(siehe Bestellinformationen unten).
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Der Actin-Antikörper (C-2) ist ein monoklonaler IgG1-Antikörper der leichten Kette von Mäusen, der spezifisch Actin, ein hochkonserviertes und essentielles Zytoskelettprotein, bei Mäusen, Ratten, Menschen und Xenopus laevis nachweist. Der Anti-Actin-Antikörper (C-2) mit einer Epitopkartierung zwischen den Aminosäuren 357–375 am C-Terminus von Actin menschlichen Ursprungs reagiert in mehreren Assays wie Western Blot (WB), Immunopräzipitation (IP), Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie mit in Paraffin eingebetteten Schnitten (IHCP), Durchflusszytometrie (FCM) und Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA). Der monoklonale Aktin-Antikörper (C-2) ist in nicht konjugierter Form und in mehreren konjugierten Formen erhältlich, darunter Agarose, Meerrettichperoxidase (HRP), Phycoerythrin (PE), Fluoresceinisothiocyanat (FITC) und verschiedene Alexa Fluor®-Farbstoffe. Aktin ist ein allgegenwärtiges Protein, das in allen eukaryotischen Zellen exprimiert wird und bis zu 50 % des gesamten zellulären Proteins ausmacht. Die Rolle von Aktin bei der Bildung sowohl stabiler als auch dynamischer Strukturen wie Mikrovilli und des kontraktilen Apparats von Muskelzellen unterstreicht die Bedeutung von Aktin für die zelluläre Architektur und Motilität. Bei Säugetieren gibt es mindestens sechs Aktin-Isoformen, die in drei Hauptklassen unterteilt sind: α-Aktin kommt hauptsächlich in Muskelzellen vor, während β-Aktin und γ-Aktin in den meisten anderen Geweben vorhanden sind. Aktin spielt eine entscheidende Rolle bei zellulären Prozessen wie der Zellteilung, dem intrazellulären Transport und der Signaltransduktion. Die Organisation von Aktin im Zytoskelett wird streng von Mitgliedern der kleinen GTPase-Familie reguliert, darunter Rho, das die Stressfaser-Assemblierung steuert, Rac, das die Plasmamembran-assoziierten Filamente reguliert, und Cdc42, das die Filopodien-Bildung fördert. Die entscheidende Rolle von Aktin bei der Aufrechterhaltung der Zellstruktur und der Ermöglichung dynamischer zellulärer Reaktionen macht Aktin zu einem wichtigen Ziel in der Forschung, um grundlegende biologische Prozesse und Krankheiten zu verstehen.

Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt.

Alexa Fluor® ist ein Markenzeichen von Molecular Probes Inc., OR., USA

LI-COR® und Odyssey® sind Markenzeichen von LI-COR Biosciences

Actin Antikörper (C-2) Literaturhinweise:

  1. Aktinbasierte Motilität: von Molekülen zur Bewegung.  |  Carlier, MF., et al. 2003. Bioessays. 25: 336-45. PMID: 12655641
  2. Vav1 steuert die DAP10-vermittelte natürliche Zytotoxizität durch Regulierung der Aktin- und Mikrotubuli-Dynamik.  |  Graham, DB., et al. 2006. J Immunol. 177: 2349-55. PMID: 16887996
  3. [Die Rolle von Alpha-Actin der glatten Muskulatur bei der Entwicklung von Nierenfibrose bei Patienten mit chronischer Glomerulonephritis].  |  Chebotareva, NV., et al. 2006. Ter Arkh. 78: 17-21. PMID: 16889044
  4. Bewertung der Wachstumsrate von Aktin.  |  Short, B. 2015. J Cell Biol. 208: 499. PMID: 25733710
  5. Die Rolle von Mikrotubuli assoziierten Proteinen bei der Kontrolle des Zusammenbaus von Mikrotubuli.  |  Maccioni, RB. and Cambiazo, V. 1995. Physiol Rev. 75: 835-64. PMID: 7480164
  6. Die GTPasen Rho, rac und cdc42 regulieren den Aufbau von multimolekularen fokalen Komplexen, die mit Aktinstressfasern, Lamellipodien und Filopodien verbunden sind.  |  Nobes, CD. and Hall, A. 1995. Cell. 81: 53-62. PMID: 7536630
  7. Ein Diskurs über die Modellierung von F-Actin.  |  Schutt, CE., et al. 1995. J Struct Biol. 115: 186-98. PMID: 7577239
  8. Dynamische Aktinstrukturen, die durch Profilin stabilisiert werden.  |  Finkel, T., et al. 1994. Proc Natl Acad Sci U S A. 91: 1510-4. PMID: 8108438
  9. Aktin-Zytoskelett. Es bestimmt das Tempo der Zellbewegung.  |  Barkalow, K. and Hartwig, JH. 1995. Curr Biol. 5: 1000-2. PMID: 8542272
  10. Ursprung und Entwicklung eukaryontischer Proteine.  |  Doolittle, RF. 1995. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 349: 235-40. PMID: 8577833
  11. Elastische Fasern sind ein wesentlicher Bestandteil des Stromas der Stammzotten der menschlichen Plazenta und ein integrierter Teil der perivaskulären kontraktilen Scheide.  |  Graf, R., et al. 1996. Cell Tissue Res. 283: 133-41. PMID: 8581953
  12. Aktinbündel in menschlichen Haarfollikeln, dargestellt durch konfokale Lasermikroskopie.  |  Furumura, M. and Ishikawa, H. 1996. Cell Tissue Res. 283: 425-34. PMID: 8593672

Bestellinformation

ProduktKatalog #EINHEITPreisANZAHLFavoriten

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sc-8432
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200 µg/ml
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