サイズを選択してください
この商品について
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys23)
Quality Level
Gene Information
human ... H3C1(8350)
関連するカテゴリー
General description
ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
Immunogen
Application
代表的ロットのデータ。
HeLa細胞(細胞1×10E6個相当量/IP)から調製した超音波処理クロマチンに対し、正常ウサギ血清2 µLまたは抗アセチルヒストンH3 (Lys23) 2 µLおよびMagna ChIP Aキット(カタログ番号:17-610)を用いてクロマチン免疫沈降を行いました。 ポジティブ遺伝子座としてのヒトGAPDHプロモーター領域に特異的なコントロールプライマーおよびネガティブ遺伝子座としてのMyoDプライマーを用いたqPCRで、アセチルヒストンH3(Lys23)に結合したDNAフラグメントの免疫沈降の成功が確認されました。データは、各アンプリコンおよびChIPサンプルについて、添加したクロマチンに対する各IPサンプルの添加率として示しています。
実験の詳細は、EZ-Magna ChIP A(カタログ番号17-408)またはEZ-ChIP(カタログ番号17-371)プロトコルを参照してください。
ウェスタンブロッティング:
代表的ロットのデータ。
酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞由来の酸抽出物(レーン1、カタログ番号17-305)およびリコンビナントヒストンH3(レーン2、カタログ番号14-494)を、抗アセチルヒストンH3 (Lys23)(1:100,000希釈)で標識しました。
矢印は、アセチルヒストンH3(約17 kDa)を示します。
ドットブロット:
代表的ロットのデータ。
さまざまな修飾を行った(表1参照)40 ngおよび4 ngのヒストンペプチドをPVDFメンブレンに転写し、抗アセチルヒストンH3 (Lys23) 抗体(1:2000希釈)で標識しました。HRP標識したヤギ抗ウサギIgGと化学発光検出システムを用いてタンパク質を可視化しました。60秒間露出した画像を示します。
エピジェネティクス・核内機能分子
ヒストン
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞由来の酸抽出物
Legal Information
Disclaimer
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
適用法令
試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。
07-355:
jan
試験成績書(COA)
製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。
関連コンテンツ
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 07-355 | 04053252287541 |
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)