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SOX-11(兔多克隆抗體)
廣州健侖生物科技有限公司
SOX-11 IHC檢測對研究CD5+ DLBCL的特點更有價值。在懷疑CD5+ DLBCL的常規(guī)的SOX-11使用有助于研究cyclin D1陰性的淋巴母細胞MCL。SOX-11也在一些B細胞、淋巴瘤、T細胞幼淋巴細胞性白血病發(fā)現(xiàn),雖然這些惡性腫瘤的不同形態(tài)和表型特征都容易研究cyclin D1陰性的MCL。
我司還提供其它進口或國產(chǎn)試劑盒:登革熱、瘧疾、流感、A鏈球菌、合胞病毒、腮病毒、乙腦、寨卡、黃熱病、基孔肯雅熱、克錐蟲病、違禁品濫用、肺炎球菌、軍團菌、化妝品檢測、食品安全檢測等試劑盒以及日本生研細菌分型診斷血清、德國SiFin診斷血清、丹麥SSI診斷血清等產(chǎn)品。
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SOX-11(兔多克隆抗體)
【產(chǎn)品介紹】
細胞定位:細胞核
克隆號:MRQ-58
同型:IgG
適用組織:石蠟/冰凍
陽性對照:套細胞淋巴瘤
抗原修復:熱修復(EDTA)
抗體孵育時間:30-60min
產(chǎn)品編號 | 抗體名稱 | 克隆型別 |
OB217 | PTEN (10號染色體缺失磷酸酶及張力蛋白同源基因) | polyclonal |
OB218 | PTH試劑(甲狀旁腺素) | MRQ-31 |
OB219 | PU.1(Ets蛋白轉錄因子) | EPR3158Y |
OB220 | RCC(Renal Cell Carcinoma Marker)(腎細胞癌標記) | 66.4.C2 |
OB221 | S100P(S100P蛋白) | 16/f5 |
OB222 | S-100(S-100蛋白) | 4C4.9 |
OB223 | SALL4(SALL4蛋白) | 6E3 |
OB224 | Smoothelin(平滑肌細胞特異性抗原) | R4A |
OB225 | SOX-10試劑(Sry相關HMG-Box基因10) | EP268 |
OB226 | SOX-11(Sry相關HMG-Box基因11) | MRQ-58 |
OB227 | SOX-2試劑(Sry相關HMG-Box基因2) | SP76 |
OB228 | Stathmin試劑(微管解聚蛋白) | SP49 |
OB229 | Surfactant(表面活性蛋白)或SP-B(Surfactant Protein B) | 1B9 |
OB230 | Survivin(存活蛋白) | EP119 |
OB231 | Synaptophysin(突觸素) | MRQ-40 |
OB232 | TAG-72(腫瘤相關糖蛋白) | B72.3 |
OB233 | Tau試劑(Tau蛋白) | polyclonal |
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以前利用肌肉活動人工關節(jié)時,肌肉會在約兩小時后收縮僵硬。而此次開發(fā)的人工關節(jié)由兩個肌肉組織牽拉,所以不容易變僵硬,兩天后仍能運動。這使得這種人工手指有望長期使用,從而能作為醫(yī)療用品進入實用階段。
如果進一步向肌肉組織加入血管和神經(jīng),就能制作出*可以替代人類手指的裝置。研究人員認為,這一成果有望用于肌肉抗原抗體癥等的治療。他們還準備利用這一成果開發(fā)形態(tài)樣貌更接近人體的機器人。
日本學者山中伸彌將oct4、Sox2、 Klf4、c-myc四個基因插入到成體細胞DNA中重編程細胞恢復到胚胎干細胞狀態(tài),由此建立了iPS細胞。這些細胞可以向胚胎干細胞一樣,轉變?yōu)閹缀跛械慕M織類型。為此, 山中伸彌在2011年獲得諾貝爾獎。雖然iPS細胞有潛力發(fā)育為任何組織器官,但如何誘導它們往正確的方向分化問題尚未解決。
Muscles used to contract muscle stiffness in about two hours after using artificial joints that previously used muscle activity. The artificial joint developed by the two muscle tissue stretch, it is not easy to become stiff, still can exercise two days later. This makes the artificial finger is expected long-term use, which can be used as a medical supplies into the practical stage.
If you further add blood vessels and nerves to muscle tissue, you can create a device that can compley replace human fingers. Researchers believe that this result is expected to be used for the treatment of muscle antigen antibody disease. They are also ready to use this achievement to develop robots that are closer to the human body in shape.
Japanese scholars Shinya Yamanaka will oct4, Sox2, Klf4, c-myc four genes inserted into the adult cell DNA reprogrammed cells back to the embryonic stem cell state, thus establishing iPS cells. These cells, like embryonic stem cells, can be transformed into almost all tissue types. To this end, Yamanaka won the Nobel Prize in 2011. Although iPS cells have the potential to develop into any tissue and organ, the question of how to induce them in the right direction has not yet been resolved.