適用物種:高等植物:包括但不限于擬南芥(Arabidopsis thaliana)、水稻(Oryza sativa)、玉米(Zea mays)、小麥(Triticum aestivum)、大豆(Glycine max)、菠菜(Spinacia oleracea)、煙草(Nicotiana tabacum)、棉花(Gossypium hirsutum)、番茄(Solanum lycopersicum)、馬鈴薯(Solanum tuberosum)、葡萄(Vitis vinifera)、蘋果(Malus domestica)等。
藻類:如萊茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)、小球藻(Chlorella vulgaris)、三角褐指藻(Phaeodactylum tricornutum)等各種藻類。
苔蘚植物:例如小立碗蘚(Physcomitrella patens)等。
適用范圍
光合作用研究:用于研究 RbcL 在光合作用碳固定過程中的作用機制。通過檢測 RbcL 的表達水平、活性變化以及與其他光合作用相關蛋白的相互作用,有助于深入了解植物如何利用二氧化碳合成有機物質,以及光合作用效率的調控機制。
植物生理與生態研究:在研究植物對環境變化的響應,如二氧化碳濃度升高、溫度變化、光照強度改變等條件下,利用該抗體可以分析 RbcL 的變化情況,從而探討植物如何通過調整碳同化過程來適應環境變化,為理解植物的生態適應性和全球氣候變化對植物的影響提供依據。
免疫檢測分析:
免疫印跡(Western Blot):能夠特異性地識別植物樣品中的 RbcL 蛋白,通過檢測其分子量大小和表達量的變化,分析不同生長條件下、不同組織或不同發育階段 RbcL 蛋白的表達情況,有助于研究 Rubisco 的表達調控機制。
免疫組化(Immunohistochemistry)和免疫細胞化學(Immunocytochemistry):可用于確定 RbcL 蛋白在植物組織和細胞中的定位,明確其在葉綠體中的具體分布位置,以及在不同生理狀態下的定位變化,為研究 Rubisco 的功能提供空間信息。
免疫沉淀(Immunoprecipitation):利用該抗體可以富集與 RbcL 蛋白相互作用的其他蛋白質,有助于進一步解析 Rubisco 的蛋白質網絡和相關信號轉導通路,深入了解光合作用碳固定的調控機制。
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細胞生物學包含細胞培養,細胞遷移,細胞信號轉導等。
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分子生物學包含表觀遺傳試劑盒,核酸提取,轉染試劑等。
免疫學包含抗體,各類檢測試劑盒等。
生物化學包含各類生化試劑,化學小分子,常規試劑等。
蛋白組學包含不同種屬的重組蛋白,天然提取蛋白,細胞因子等。
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