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62714
Human Immune Cell Phenotyping IHC Antibody Sampler Kit
一抗
抗体小包装组合

Human Immune Cell Phenotyping IHC Antibody Sampler Kit #62714

引用 (1)
Simple Western™ analysis of lysates (0.1 mg/mL) from THP-1 cells using CD11c (D3V1E) XP® Rabbit mAb #45581. 虚拟泳道式图像(左图)显示一抗稀释比例为 1:10 和 1:50 时的靶标条带(如图所示)。对应的电泳图(右图)为一抗稀释比例在 1:10(蓝线)和 1:50(绿线)时沿毛细血管内分子量的化学发光结果。在还原条件下,使用 66-440 kDa 分离模块在 ProteinSimple(BioTechne 品牌)的 Jess™ Simple Western 仪器上进行该实验。
Simple Western™ analysis of lysates (1.0 mg/mL) from THP-1 cells using CD11b/ITGAM (D6X1N) Rabbit mAb #49420. 虚拟泳道式图像(左图)显示一抗稀释比例为 1:10 和 1:50 时的靶标(如图所示)。对应的电泳图(右图)为一抗稀释比例在 1:10(蓝线)和 1:50(绿线)时沿毛细血管内分子量的化学发光结果。在还原条件下,使用 12-280 kDa 分离模块在 ProteinSimple(BioTechne 品牌)的 Jess™ Simple Western 仪器上进行该实验。
使用 CD68 (D4B9C) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的正常食蟹猴脾脏进行免疫组织化学分析。
Confocal immunofluorescent analysis of Jurkat cells (left, positive) or Raji cells (right, negative) using CD3ε (D7A6E) Rabbit mAb (green) and DAPI #4083 (blue).
使用 Pan-Keratin (C11) Mouse mAb 对不同细胞系提取物进行蛋白质印迹分析。
使用 CD11c (D3V1E) XP® Rabbit mAb (上图) 和 β-Actin (D6A8) Rabbit mAb #8457 (下图),对 THP-1、Raji 和 Jurkat 细胞提取物进行蛋白质印迹分析。
使用 CD11b/ITGAM (D6X1N) 兔单克隆抗体(上图)或 β-肌动蛋白 (D6A8) 兔单克隆抗体 #8457(下图)对不同细胞的提取物进行蛋白印迹分析。
使用 CD8α (C8/144B) Mouse mAb 对石蜡包埋的人阑尾进行免疫组织化学分析。
使用 CD68 (D4B9C) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人扁桃体进行免疫组织化学分析。
使用 CD3ε (D7A6E) XP® Rabbit mAb(上图)或 β-Actin (D6A8) Rabbit mAb #8457(下图)对来自 MOLT-4 细胞、HuT 102 细胞和 PC-3 细胞的提取物进行蛋白质印迹分析。
使用 CD19 (Intracellular Domain) (D4V4B) XP® Rabbit mAb(上图)和 β-Actin (D6A8) Rabbit mAb #8457(下图),对不同细胞系的提取物进行蛋白质印迹分析。正如预期的一样,未在 U-937 细胞或 Raw 264.7 细胞中检测到 CD19 蛋白。
在 Leica® BOND Rx 上使用 FoxP3 (D2W8E) Rabbit mAb 对石蜡包埋的人乳腺导管癌组织进行免疫组织化学分析。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb(上图)或 GAPDH (D16H11) XP® Rabbit mAb #5174(下图)对不同细胞系和组织的提取物进行蛋白印迹分析。
使用 Pan-Keratin (C11) Mouse mAb 对石蜡包埋的人移行上皮癌(膀胱)进行免疫组织化学分析。
在 Leica® BOND Rx 上使用 CD11c (D3V1E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人前列腺癌组织进行免疫组织化学分析。
在 Leica® Bond Rx 上使用 CD11b/ITGAM (D6X1N) Rabbit mAb 对石蜡包埋的人子宫内膜癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 CD8α (C8/144B) Mouse mAb 对石蜡包埋的人淋巴节点进行免疫组织化学分析。
使用 CD68 (D4B9C) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人子宫浆液性乳头状癌进行免疫组织化学分析。
在 Leica® BOND Rx 上使用 CD3ε (D7A6E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人咽喉粘液表皮样癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 CD19 (Intracellular Domain) (D4V4B) XP® Rabbit mAb(上图)和 β-Actin (D6A8) Rabbit mAb #8457(下图),对未经处理 (-) 或已经肽 N-糖苷酶 F (+) 处理的 Daudi 细胞提取物进行蛋白质印迹分析。
使用 FoxP3 (D2W8E) Rabbit mAb 对石蜡包埋的人结肠癌组织进行免疫组织化学分析。
对 SH-SY5Y 细胞提取物 NCAM1 蛋白进行免疫沉淀。泳道 1 为 10% 输入,泳道 2 为 Rabbit (DA1E) mAb IgG XP® Isotype Control #3900,泳道 3 为 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb。使用 NCAM1 (CD56) (123C3) Mouse mAb #3576 进行蛋白印迹分析。Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody #7076 用作二抗。
使用 Pan-Keratin (C11) Mouse mAb 对石蜡包埋的人乳腺癌进行免疫组织化学分析。
使用 CD11c (D3V1E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的 THP-1 细胞沉淀物(左图,阳性)和 Raji 细胞沉淀物(右图,阴性)进行免疫组织化学分析。
使用 CD11b/ITGAM (D6X1N) 兔单克隆抗体对石蜡包埋的人透明细胞腺癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 CD8α (C8/144B) Mouse mAb 对石蜡包埋的人前列腺癌进行免疫组织化学分析。
使用 CD68 (D4B9C) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人肺癌进行免疫组织化学分析。
在 Leica® BOND Rx 上使用 CD3ε (D7A6E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人子宫内膜样腺癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 CD19 (Intracellular Domain) (D4V4B) XP® Rabbit mAb 在 Leica® Bond Rx 上对石蜡包埋的人子宫内膜样癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 FoxP3 (D2W8E) Rabbit mAb 对石蜡包埋的人扁桃体进行免疫组织化学分析。
在 Leica® BOND Rx 上使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 对显示外周神经染色的石蜡包埋的人前列腺腺癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 Pan-Keratin (C11) Mouse mAb 对石蜡包埋的人结肠癌进行免疫组织化学分析。
使用 CD11c (D3V1E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人结肠癌进行免疫组织化学分析。
使用 CD11b/ITGAM (D6X1N) 兔单克隆抗体对石蜡包埋的人结肠癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 CD8α (C8/144B) Mouse mAb 对石蜡包埋的人脾脏进行免疫组织化学分析。
使用 CD3ε (D7A6E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人扁桃体进行免疫组织化学分析。
使用 CD19 (Intracellular Domain) (D4V4B) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人结肠癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 FoxP3 (D2W8E) Rabbit mAb 对石蜡包埋的正常恒河猴脾脏进行免疫组织化学分析。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人结肠腺癌进行免疫组织化学分析。
使用 Pan-Keratin (C11) Mouse mAb 对石蜡包埋的人前列腺癌进行免疫组织化学分析。
使用 CD11c (D3V1E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人非霍奇金淋巴瘤进行免疫组织化学分析。
使用 CD11b/ITGAM (D6X1N) Rabbit mAb 对石蜡包埋的正常食蟹猴脾脏进行免疫组织化学分析。
使用 CD68 (D4B9C) XP® rabbit mAb(红色)、PD-1 (EH33) mouse mAb #43248(绿色)、CD8α (C8/144B) mouse mAb #70306(品红色)、Pan-keratin (C11) mouse mAb #4545(青色)、LAG3 (D2G4O) XP® rabbit mAb #15372(橙色)和 TIM-3 (D5D5R) XP® rabbit mAb #45208(黄色)对石蜡包埋的人肺腺癌进行多重免疫组织化学分析。
使用 CD3ε (D7A6E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人乳腺癌组织进行免疫组织化学分析。
使用 CD19 (Intracellular Domain) (D4V4B) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人肺癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 FoxP3 (D2W8E) Rabbit mAb 对未转染(左图)或经人 FoxP3 蛋白转染(右图)的石蜡包埋的 COS-7 细胞沉淀物进行免疫组织化学分析。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人肾细胞癌进行免疫组织化学分析。
使用 Pan-Keratin (C11) Mouse mAb 对石蜡包埋的 H358 异种移植物进行免疫组织化学分析。
使用 CD11c (D3V1E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人卵巢浆液性乳头状癌进行免疫组织化学分析。
使用 CD11b/ITGAM (D6X1N) 兔单克隆抗体对石蜡包埋的 THP-1 细胞沉淀物(左图,阳性)或 Jurkat 细胞沉淀物(右图,阴性)进行免疫组织化学分析。
使用 CD68 (D4B9C) XP® rabbit mAb(橙色)、PD-L1 (E1L3N®) XP® rabbit mAb #13684(红色)、PD-L2 (D7U8C™) XP® 兔单克隆抗体 #(品红色)、PD-L2 (D7U8C) XP® rabbit mAb (magenta) #82723, Arginase-1 (D4E3M) XP® rabbit mAb #93668(绿色)、IDO (D5J4E) rabbit mAb #86630(黄色)和 Pan-keratin (C11) mouse mAb #4545(青色)对石蜡包埋的人卵巢癌进行多重免疫组织化学分析。
使用 CD3ε (D7A6E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人非霍奇金淋巴瘤进行免疫组织化学分析。
使用 CD19 (Intracellular Domain) (D4V4B) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人淋巴瘤细胞进行免疫组织化学分析。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人子宫内膜样腺癌进行免疫组织化学分析。
使用 Pan-Keratin (C11) mouse mAb 对石蜡包埋的人乳腺导管癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 CD68 (D4B9C) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的 THP-1 细胞沉淀物(左)和 Jurkat 细胞沉淀物(右)进行免疫组织化学分析。
使用 CD3ε (D7A6E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的正常食蟹猴脾脏进行免疫组织化学分析。
使用 CD19 (Intracellular Domain) (D4V4B) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人扁桃体细胞进行免疫组织化学分析。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的人胃肠道间质瘤进行免疫组织化学分析。
使用 Pan-Keratin (C11) mouse mAb 对石蜡包埋的人子宫内膜样腺癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 CD11c (D3V1E) XP® Rabbit mAb #45581(绿色)对用 TPA (12-O-Tetradecanoylphorbol-13-Acetate) #4174 分化(80 nM,24 小时)后不用 TPA 24 小时的 THP-1 细胞(左图,阳性)或 HeLa 细胞(右图,阴性)进行共聚焦免疫荧光分析。样本用 ProLong® Gold Antifade Reagent with DAPI #8961(蓝色)封片。
使用 CD68 (D4B9C) XP® Rabbit mAb(绿色)对 THP-1 细胞(左)和 Jurkat 细胞(右)进行共聚焦免疫荧光分析。蓝色伪彩 = DRAQ5® #4084(DNA 荧光染料)。显示来自 z-stack 系列的投射图像。
使用 CD3ε (D7A6E) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的 MOLT-4 细胞沉淀物(左图)和 PC-3 细胞沉淀物(右图)进行免疫组织化学分析。
使用 CD19 (Intracellular Domain) (D4V4B) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的小鼠脾细胞进行免疫组织化学分析。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的正常恒河猴脾脏进行免疫组织化学分析。
使用 Pan-Keratin (C11) mouse mAb 对石蜡包埋的人前列腺腺癌细胞进行免疫组织化学分析。
以浓度匹配的 Rabbit (DA1E) mAb IgG XP® Isotype Control #3900 作为对照,使用 CD68 (D4B9C) XP® Rabbit mAb(右图)对用抗人 CD14 共染色的活性人外周血单核细胞进行流式细胞分析。Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor® 488 Conjugate) #4412 用作二抗。
使用 CD19 (D4V4B) Rabbit mAb(实线)或浓度匹配的 Rabbit (DA1E) mAb IgG XP® Isotype Control #3900(虚线),对 U-937 细胞(阴性,蓝色)和 Raji 细胞(阳性,绿色)进行流式细胞分析。Anti-rabbit IgG (H+L)、F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor® 647 Conjugate) #4414 作为二抗。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的小鼠卵巢进行免疫组织化学分析。
以浓度匹配的兔 (DA1E) 单抗 IgG XP® 同型对照 #3900(左图)作为对照,使用 CD68 (D4B9C) XP® 兔单抗(右图)对用抗人 CD14 共染色的固定和透化人外周血单核细胞进行流式细胞分析。Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor® 488 Conjugate) #4412 用作二抗。
使用 CD19 (D4V4B) Rabbit mAb(实线)或浓度匹配的 Rabbit (DA1E) mAb IgG XP® Isotype Control #3900(虚线)对 Raw264.7 细胞(阴性,蓝色)和 A20 细胞(阳性,绿色)进行流式细胞分析。Anti-rabbit IgG (H+L)、F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor® 647 Conjugate) #4414 作为二抗。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的小鼠前列腺进行免疫组织化学分析。
使用 Pan-Keratin (C11) Mouse mAb(绿色)对 Hela 细胞进行共聚焦免疫荧光分析。蓝色伪彩 = DRAQ5® #4084(DNA 荧光染料)。
使用 CD68 (D4B9C) Rabbit mAb(实线)或浓度匹配的 Rabbit (DA1E) mAb IgG XP® Isotype Control #3900(虚线)对固定和通透的 Jurkat 细胞(蓝色,阴性)和 THP-1 细胞(绿色,阳性)进行流式细胞分析。Anti-rabbit IgG (H+L)、F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor® 488 Conjugate) #4412 作为二抗。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的小鼠结肠进行免疫组织化学分析。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb(左图)或 NCAM (CD56) (123C3) Mouse mAb #3576(右图)对石蜡包埋的子宫内膜样腺癌进行免疫组织化学分析。这两种抗体可检测人 NCAM1 的独立、独特表位。使用两种抗体获得的相似染色模式有助于确认染色特异性。
以浓度匹配的 Mouse (G3A1) mAb IgG1 Isotype Control #5415(虚线)作为对照,使用 Pan-Keratin (C11) Mouse mAb(实线)对 A-431 细胞进行流式细胞分析。Anti-mouse IgG (H+L),F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor® 488 Conjugate) #4408 作为二抗。
以浓度匹配的 Rabbit (DA1E) mAb IgG XP® Isotype Control #3900(右图)作为对照,使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb(左图)对石蜡包埋的人乳腺导管癌细胞进行免疫组织化学分析。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 对石蜡包埋的 SH-SY5Y 细胞沉淀物(左图,阳性)或 MCF7 细胞沉淀物(右图,阴性)进行免疫组织化学分析。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb(绿色)和 S6 Ribosomal Protein (54D2) Mouse mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) #5548(红色)对小鼠脊髓细胞(左图)或大鼠脑干细胞(右图)进行共聚焦免疫荧光分析。组织用 ProLong® Gold Antifade Reagent with DAPI #8961(蓝色)封片。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb(绿色)和 S6 Ribosomal Protein (54D2) Mouse mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) #5548(红色)对 SH-SY5Y 细胞(左图,阳性)或 HeLa 细胞(右图,阴性)进行共聚焦免疫荧光分析。细胞用 ProLong® Gold Antifade Reagent with DAPI #8961(蓝色)封片。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb(绿色)和 S6 Ribosomal Protein (54D2) Mouse mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) #5548(红色)对 Neuro-2a 细胞(左图,高表达)或 C2C12 细胞(右图,低表达)进行共聚焦免疫荧光分析。细胞用 ProLong® Gold Antifade Reagent with DAPI #8961(蓝色)封片。
使用 NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb(实线)或浓度匹配的 Rabbit (DA1E) mAb IgG XP® Isotype Control #3900(虚线)对 HeLa 细胞(蓝色)和 SH-SY5Y 细胞(绿色)进行流式细胞分析。Anti-rabbit IgG (H+L)、F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor® 488 Conjugate) #4412 作为二抗。
To Purchase # 62714T
目录# 规格 价格 库存
62714T
1 个试剂盒(9 x 20 微升)

产品包括 数量 应用 反应性 MW (kDa) 同型
CD3ε (D7A6E) XP® Rabbit mAb 85061 20 µl
  • WB
  • IP
  • IHC
  • IF
H Mk 23 兔 IgG
CD8α (C8/144B) Mouse mAb 70306 20 µl
  • IHC
H 小鼠 IgG1
FoxP3 (D2W8E) Rabbit mAb 98377 20 µl
  • IHC
H Mk 45 兔 IgG
CD11b/ITGAM (D6X1N) Rabbit mAb 49420 20 µl
  • WB
  • IHC
H Mk 170 兔 IgG
CD68 (D4B9C) XP® Rabbit mAb 76437 20 µl
  • IHC
  • IF
  • F
H Mk 兔 IgG
CD11c (D3V1E) XP® Rabbit mAb 45581 20 µl
  • WB
  • IHC
  • IF
H 145 兔 IgG
CD19 (Intracellular Domain) (D4V4B) XP® Rabbit mAb 90176 20 µl
  • WB
  • IP
  • IHC
  • F
H M Mk 95 兔 IgG
Pan-Keratin (C11) Mouse mAb 4545 20 µl
  • WB
  • IHC
  • IF
  • F
H M R Mk 46-58 小鼠 IgG1
NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP® Rabbit mAb 99746 20 µl
  • WB
  • IP
  • IHC
  • IF
  • F
H M R Mk 120 to 220 兔 IgG

产品说明

Human Immune Cell Phenotyping IHC Antibody Sampler Kit 提供一种经济合算的方法来检测福尔马林固定石蜡包埋的组织样品中免疫细胞类型的累积。

特异性/灵敏度

Human Immune Cell Phenotyping IHC Antibody Sampler Kit 中的每种抗体均能检测各自人靶蛋白的内源水平。CD11c (D3V1E) XP® Rabbit mAb 不会与 CD11b 发生交叉反应。Pan-Keratin (C11) Mouse mAb 可检测总角蛋白 4、5、6、8、10、13 和 18 的内源水平。Pan-Keratin (C11) Mouse mAb 不会与其他角蛋白发生交叉反应。

来源/纯化

使用与人 CD3ε 蛋白中 Glu178、人 CD19 蛋白中 Leu427、人 NCAM1/CD56 蛋白中 Pro799、人 CD8 蛋白中羧基末端周围的残基相对应的合成肽或使用对人 FoxP3、人 CD68、人 CD11c 或人 CD11b/ITGAM 蛋白的氨基末端具有特异性的重组蛋白对动物进行免疫接种来产生单克隆抗体。使用 A431 细胞的细胞骨架制备物对 BALB/c 小鼠进行免疫接种来产生 Pan-Keratin (C11) Mouse mAb (isotype: IgG1)。

背景

分化抗原簇 3 (CD3) 是一种在 T 细胞表面表达的多组分蛋白复合体,可直接结合 T 细胞受体 (TCR)。CD3 含有四个多肽:ζ、γ、ε 和 δ。TCR 复合体结合在主要组织相容性复合体 (MHC) 中呈递的抗原会诱导酪氨酸在 CD3 蛋白的免疫受体酪氨酸活化基序 (ITAM) 中发生磷酸化。CD3 磷酸化是通过 ZAP-70 和 PI-3 激酶 p85 亚基的下游信号转导所必需的,这会导致 T 细胞激活、增殖和效应子功能 (1)。CD8 是一种主要在细胞毒性 T 细胞中表达的跨膜糖蛋白,但在小鼠部分树突细胞中也检测到 (2,3)。在 T 细胞上,CD8 是 TCR 的共受体,检测与 MHC I 类结合的抗原需要这两种不同的结构。CD8 可确保 TCR-抗原相互作用的特异性、延长 T 细胞和抗原呈递细胞之间的接触以及募集对 T 细胞激活至关重要的酪氨酸激酶 Lck (2)。叉头框 P3 (FoxP3) 对具有免疫抑制调节特性的 T 细胞的发育非常关键,并且是 CD4+ T 调节性细胞 (Treg) 的一个明确的标志物 (4)。分化抗原簇分子 11b (CD11b)/整合素 α M (ITGAM) 是一种跨膜蛋白,可形成由 α 和 β 亚基组成的异二聚体 (5)。CD11b 在骨髓系细胞中表达并且通常用作骨髓系细胞的一个标志物,如中性粒细胞、单核细胞、巨噬细胞和小胶质细胞 (6)。巨噬唾液酸蛋白 (CD68) 是一种高度糖基化跨膜蛋白,在单核细胞和巨噬细胞中表达且通常用作这两种细胞的一个标志物 (7,8)。它存在于质膜以及内体膜和溶酶体膜上 (7-9)。CD11c(整合素 αX,ITGAX)是一种在树突细胞中高表达的跨膜糖蛋白,并且还在激活的自然杀伤 (NK) 细胞、B 细胞和 T 细胞亚群、单核细胞、粒细胞以及某些 B 细胞恶性肿瘤(包括毛细胞白血病)细胞中观察到 (10,11)。CD19 是一种在 B 细胞中表达的共受体,可扩增由 B 细胞受体 (BCR) 启动以诱导激活的信号转导级联。它是 B 淋巴细胞发育、淋巴瘤诊断的一个生物标记物,可用作白血病免疫治疗的靶标 (12,13)。NCAM(神经细胞黏附分子,CD56)是一种黏附糖蛋白,带有五个胞外免疫球蛋白样结构域,后跟两个纤连蛋白 III 型重复序列 (14)。CD56 和 CD16 普遍用于确定 NK 细胞,但是一些带有 T 细胞标志物 CD3 和 CD4 的细胞也表达 CD56 (15)。角蛋白(细胞角蛋白)是主要在上皮细胞中表达的中间丝蛋白。角蛋白的异二聚体由一个酸性角蛋白(或 I 型角蛋白,角蛋白9 至 23)和碱性角蛋白(或 II 型角蛋白,角蛋白 1 至 8)组成聚合形成纤丝 (16,17)。角蛋白同工型证实了组织特异性和分化特异性的特征,这使其可用作研究生物标志物 (16)。

  1. Kuhns, M.S. et al. (2006) Immunity 24, 133-9.
  2. Zamoyska, R. (1994) Immunity 1, 243-6.
  3. Shortman, K. and Heath, W.R. (2010) Immunol Rev 234, 18-31.
  4. Ochs, H.D. et al. (2007) Immunol Res 38, 112-21.
  5. Solovjov, D.A. et al. (2005) J Biol Chem 280, 1336-45.
  6. Murray, P.J. and Wynn, T.A. (2011) Nat Rev Immunol 11, 723-37.
  7. Rabinowitz, S.S. and Gordon, S. (1991) J Exp Med 174, 827-36.
  8. Holness, C.L. and Simmons, D.L. (1993) Blood 81, 1607-13.
  9. Ramprasad, M.P. et al. (1995) Proc Natl Acad Sci U S A 92, 9580-4.
  10. Kohrgruber, N. et al. (1999) J Immunol 163, 3250-9.
  11. Qualai, J. et al. (2016) PLoS One 11, e0154253.
  12. Tedder, T.F. et al. (1997) Immunity 6, 107-18.
  13. Scheuermann, R.H. and Racila, E. (1995) Leuk Lymphoma 18, 385-97.
  14. Cunningham, B.A. et al. (1987) Science 236, 799-806.
  15. Robertson, M.J. and Ritz, J. (1990) Blood 76, 2421-38.
  16. Moll, R. et al. (1982) Cell 31, 11-24.
  17. Chang, L. and Goldman, R.D. (2004) Nat Rev Mol Cell Biol 5, 601-13.

通路

探索与本品相关的通路。

有限使用

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