Date published: 2025-9-6

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GCS-β-1 Antikörper (G-3): sc-514183

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Datenblätter
  • GCS-beta-1 Antikörper G-3 ist ein Maus monoklonales IgG1 κ GCS-β-1 Antikörper, verwendet in 4 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, in einer Menge von 200 µg/ml
  • gezogen gegen die Aminosäuresequenz 541-619 von GCS-β-1 aus der Spezies human
  • GCS-beta-1 Antikörper (G-3) ist empfohlen für die Detektion von GCS-β-1 aus der Spezies mouse, rat und human per WB, IP, IF und ELISA
  • Anti-GCS-beta-1 Antikörper (G-3) 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
  • Bitte kontaktieren Sie uns um ein 10 µg GRATIS Sample vom GCS-β-1 (G-3): sc-514183 zu erhalten.
  • m-IgG Fc BP-HRP, 1 BP-HRP">m-IgG1 BP-HRP und m-IgGκ BP-HRP sind die bevorzugten sekundären Nachweisreagenzien für GCS-β-1 Antikörper (G-3) für WB-Anwendungen. Diese Reagenzien werden jetzt in Bündeln mit GCS-β-1 Antikörper (G-3) angeboten(siehe Bestellinformationen unten).

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Der GCS-β-1-Antikörper (G-3) ist ein monoklonaler Maus IgG1 κ GCS-β-1-Antikörper (auch als GCS-β-1-Antikörper bezeichnet), der das GCS-β-1-Protein von Maus-, Ratte- und menschlicher Herkunft mittels WB, IP, IF und ELISA detektiert. Der GCS-β-1-Antikörper (G-3) ist sowohl in nicht konjugierter Form als auch in mehreren konjugierten Formen des GCS-β-1-Antikörpers erhältlich, einschließlich Agarose, HRP, PE, FITC und mehreren Alexa Fluor®-Konjugaten. Guanylat-Cyclasen gehören zur Adenylyl-Cyclase-Klasse-4/Guanylyl-Cyclase-Familie. Es gibt zwei Formen der Guanylat-Cyclase. Die lösliche Form, bekannt als GCS oder sGC, wirkt als Rezeptor für Stickstoffmonoxid. Die membrangebundene Rezeptorform, bekannt als GC, sind Peptidhormonrezeptoren. GCS ist ein cGMP-synthetisierendes Enzym, das der Hauptrezeptor für den Neurotransmitter Stickstoffmonoxid (NO) ist. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der glatten Muskelkontraktilität, der Thrombozytenreaktivität und der Neurotransmission. GCS ist ein Häm-enthaltendes Heterodimer, bestehend aus einer α-Untereinheit und einer β-Untereinheit. Die Häm-Einheit vermittelt die NO-Aktivierung und diese Häm-Gruppe bindet auch Kohlenmonoxid, das die Enzymaktivität schwach stimuliert. Sowohl die NO- als auch die CO-Stimulation werden durch den allosterischen Aktivator 3-(5'-Hydroxymethyl-2'-Furyl)-Benzyl-Indazol, YC-1, verstärkt. YC-1 kann auch GCS in einer NO-unabhängigen Weise stimulieren. Sowohl die α- als auch die β-Untereinheit sind für die cGMP-Generierung erforderlich, und es existieren mindestens zwei Isoformen für jede Untereinheit. Heterodimere bestehend aus α-1/β-1 und α-2/β-1 wurden identifiziert, und beide zeigen ähnliche enzymatische Aktivität. Die Verteilung der β-2-Untereinheit scheint viel begrenzter zu sein als die der β-1-Untereinheit, mit vorherrschender Expression in Niere und Leber.

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

GCS-β-1 Antikörper (G-3) Literaturhinweise:

  1. Die schnelle Desensibilisierung des Stickoxidrezeptors, der löslichen Guanylylzyklase, liegt der Vielfalt der zellulären cGMP-Reaktionen zugrunde.  |  Bellamy, TC., et al. 2000. Proc Natl Acad Sci U S A. 97: 2928-33. PMID: 10717006
  2. Humane rekombinante lösliche Guanylylzyklase: Expression, Reinigung und Regulierung.  |  Lee, YC., et al. 2000. Proc Natl Acad Sci U S A. 97: 10763-8. PMID: 10995472
  3. Untereinheiten des Stickoxidrezeptors, lösliche Guanylylzyklase, die im Rattenhirn exprimiert werden.  |  Gibb, BJ. and Garthwaite, J. 2001. Eur J Neurosci. 13: 539-44. PMID: 11168561
  4. Stickstoffmonoxid aktiviert die Beta-2-Untereinheit der löslichen Guanylylcyclase in Abwesenheit einer zweiten Untereinheit.  |  Koglin, M., et al. 2001. J Biol Chem. 276: 30737-43. PMID: 11406623
  5. Regionale und altersabhängige Expression des Stickoxidrezeptors, der löslichen Guanylylzyklase, im menschlichen Gehirn.  |  Ibarra, C., et al. 2001. Brain Res. 907: 54-60. PMID: 11430885
  6. Die YC-1-Aktivierung der menschlichen löslichen Guanylylzyklase hat sowohl häm-abhängige als auch häm-unabhängige Komponenten.  |  Martin, E., et al. 2001. Proc Natl Acad Sci U S A. 98: 12938-42. PMID: 11687640
  7. Eine neue Form der Guanylylzyklase wird bevorzugt in der Rattenniere exprimiert.  |  Yuen, PS., et al. 1990. Biochemistry. 29: 10872-8. PMID: 1980215
  8. Therapeutische Ausrichtung der löslichen Guanylatcyclase.  |  Makrynitsa, GI., et al. 2019. Curr Med Chem. 26: 2730-2747. PMID: 30621555
  9. Lösliche Guanylatcyclase-Stimulatoren bei Herzinsuffizienz.  |  Kansakar, S., et al. 2021. Cureus. 13: e17781. PMID: 34659992
  10. Lösliche Guanylatcyclase-Stimulatoren bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion über das gesamte Risikospektrum hinweg.  |  Butler, J., et al. 2022. Eur J Heart Fail. 24: 2029-2036. PMID: 36250238
  11. Perizytensignale über lösliche Guanylatcyclase formen die vaskuläre Nische und Mikroumgebung von Tumoren.  |  Zhu, J., et al. 2024. EMBO J. 43: 1519-1544. PMID: 38528180
  12. Funktionelle Domänen der löslichen Guanylylzyklase.  |  Wedel, B., et al. 1995. J Biol Chem. 270: 24871-5. PMID: 7559610

Bestellinformation

ProduktKatalog #EINHEITPreisANZAHLFavoriten

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