Date published: 2025-9-7

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TEF-4 항체 (C-10): sc-518181

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  • TEF-4 항체(C-10) 는 마우스 monoclonal IgM(kappa light chain) 이며 200 µg/ml으로 제공합니다.
  • 아미노산 human의 TEF-4 279-299 사이의 에피토프 매핑에 특이적
  • WB, IP, IF 와ELISA으로 mouse, rat, human origin의 TEF-4을 검출할것을 권장합니다.
  • TEF-4 (C-10): sc-518181무료10 µg 샘플을 신청하려면 기술지원팀 (또는 로컬 디스트리뷰터)에 연락주세요.
  • m-IgGκ BP-HRP는 TEF-4 항체 (C-10) WB 애플리케이션용입니다. 이 시약은 현재 TEF-4 항체 (C-10)(아래 주문 정보 참조)와 함께 번들로 제공됩니다. 추가 m-IgGκ BP 접합체는 마우스 IgG 결합 단백질 전체 목록을 참조하세요.

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    TEF-4 항체(C-10)는 웨스턴 블랏팅(WB), 면역침전법(IP), 면역형광법(IF), 효소결합면역흡착분석법(ELISA) 등의 응용을 통해 생쥐, 쥐, 인간 표본에서 TEF-4를 검출하는 생쥐 단일클론 IgM 항체입니다. TEF-4(C-10) 항체는 비접합 형태로 제공되어 다양한 실험에 사용할 수 있습니다. TEF-1, TEF-3, TEF-4, TEF-5를 포함하는 전사 증강 인자(TEF)/TEAD 패밀리는 SV40 GT-IIC 및 근육 특이적 M-CAT을 포함한 특정 증강 인자와 상호 작용하는 고도로 보존된 68개 아미노산 TEA/ATTS DNA 결합 도메인을 특징으로 합니다. TEF-4는 세포 과정에 중요한 역할을 하며, 생쥐의 유사분열 신경아교세포에서 TEF-1과 함께 강하게 발현되고, 장과 신장의 신장 발생 영역에서도 발견됩니다. TEF-4는 세포 증식을 촉진하는 전사 활성화 인자 YAP65와의 결합을 통해 세포 증식 신호를 전달하는 데 필수적입니다. 또한, TEF-4는 Ets-1 전사 활성의 강화를 통해 이 경로의 속도 제한 효소인 CTP:phosphocholine cytidylyltransferase (CCT) alpha의 활성화를 촉진함으로써 포스파티딜콜린 생합성 조절에 관여합니다. TEF-4가 이러한 중요한 경로와 상호 작용할 수 있는 능력은 발달 생물학과 세포 신호 전달에 있어 TEF-4의 중요성을 강조하며, 항-TEF-4 항체(C-10)를 이러한 과정을 연구하는 연구자들에게 유용한 도구로 만들어 줍니다.

    연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.

    Alexa Fluor®는 미국 오리건주 Molecular Probes Inc.의 상표입니다.

    LI-COR®와 Odyssey®는 LI-COR Biosciences의 등록 상표입니다.

    TEF-4 참고문헌:

    1. COS-7 세포에서 CTP:포스포콜린 시티딜 트랜스퍼라제 알파의 중요한 전사 활성화 인자로서 Ets-1의 확인 및 전사 인자-4와의 공동 활성화.  |  Sugimoto, H., et al. 2003. J Biol Chem. 278: 19716-22. PMID: 12642588
    2. 노토코드 발달과 세포 증식 및 생존 조절에서 TEAD1과 TEAD2의 중복된 역할.  |  Sawada, A., et al. 2008. Mol Cell Biol. 28: 3177-89. PMID: 18332127
    3. 인간 TEAD2의 YAP 결합 도메인의 구조적 및 기능적 분석.  |  Tian, W., et al. 2010. Proc Natl Acad Sci U S A. 107: 7293-8. PMID: 20368466
    4. LIF의 다운스트림 예-YAP-TEAD2 신호 경로에 의한 마우스 배아 줄기세포 자가 재생 조절.  |  Tamm, C., et al. 2011. J Cell Sci. 124: 1136-44. PMID: 21385842
    5. 히포 경로 유전자 TEAD2는 위암과 대장암에서 미세위성체 불안정성이 높은 체세포 돌연변이를 일으킵니다.  |  Je, EM., et al. 2015. APMIS. 123: 359-60. PMID: 25557945
    6. 마이크로RNA-608은 TEAD2를 표적으로 하여 비소세포폐암 세포를 시스플라틴에 민감하게 반응시킵니다.  |  Wang, Y., et al. 2019. Mol Med Rep. 20: 3519-3526. PMID: 31485614
    7. 간세포암종의 새로운 예후 인자로서의 TEAD2.  |  Joo, JS., et al. 2020. Oncol Rep. 43: 1785-1796. PMID: 32323824
    8. PHF5A는 TEAD2의 대체 스플라이싱을 통해 대장암 진행을 촉진합니다.  |  Chang, Y., et al. 2021. Mol Ther Nucleic Acids. 26: 1215-1227. PMID: 34853721
    9. YY1 유도 DLEU1/miR-149-5p는 YAP1/TEAD2/SOX2 상향 조절을 통해 담관암의 악성 생물학적 행동을 촉진합니다.  |  Li, J., et al. 2022. Int J Biol Sci. 18: 4301-4315. PMID: 35864972
    10. 형광 현장 혼성화 및 방사선 하이브리드 분석을 사용하여 인간 전사인자 TEF-4 및 TEF-5(TEAD2, TEAD3) 유전자를 염색체 19q13.3 및 6p21.2에 국한시킵니다.  |  Jacquemin, P., et al. 1999. Genomics. 55: 127-9. PMID: 9889009

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    TEF-4 항체 (C-10)

    sc-518181
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