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AB1543P

Sigma-Aldrich

Anticorpo anti-Sinapsina I

Chemicon®, from rabbit

Sinonimo/i:

Synapsin-1

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About This Item

Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41

Origine biologica

rabbit

Livello qualitativo

Forma dell’anticorpo

affinity purified immunoglobulin

Tipo di anticorpo

primary antibodies

Clone

polyclonal

Reattività contro le specie

human, mouse, rat, bovine

Produttore/marchio commerciale

Chemicon®

tecniche

ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable

N° accesso NCBI

N° accesso UniProt

Condizioni di spedizione

dry ice

modifica post-traduzionali bersaglio

unmodified

Informazioni sul gene

human ... SYN1(6853)

Descrizione generale

Le sinapsine sono una famiglia di proteine note per essere implicate nella regolazione del rilascio di neurotrasmettitori a livello delle sinapsi. In particolare, si ritiene che siano coinvolte nella regolazione del numero di vescicole sinaptiche disponibili per il rilascio del neurotrasmettitore tramite esocitosi in un dato momento. Sono proteine codificate da tre diversi geni, synapsin I, II e III, e sono espresse in diverse quantità in diversi terminali neuronali. Costituiscono l'1% del totale delle proteine presenti nel cervello in un dato momento.
Recenti studi suggeriscono che le sinapsine agiscano legando le vescicole sinaptiche ai componenti del citoscheletro impedendo loro di migrare verso la membrana presinaptica e di rilasciare il trasmettitore. Durante il potenziale d'azione, le sinapsine vengono fosforilate dalla proteina chinasi dipendente dal Ca2+/calmodulina II, questo porta al rilascio delle vesicole sinaptiche che possono quindi muoversi verso la membrana dove rilasciano il neurotrasmettitore.

Specificità

Sinapsina I (Mr 80,000 e 77,000). La sinapsina è presente solo a livello dei terminali nervosi cerebrali ed è un eccellente marcatore delle sinapsi. L'immunomarcatura è bloccata dal preadsorbimento dell'anticorpo con sinapsina I.

Immunogeno

Sinapsina I (miscela di Ia e Ib) purificata da cervello bovino.

Applicazioni

Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-sinapsina I è validato per l'uso in ELISA, IC, IH, IH(P), IP, WB per il rilevamento della sinapsina I.
Sottocategoria di ricerca
Sinapsi & biologia delle sinapsi
Western blotting:
è stata utilizzata una diluizione 1:200-1:1,000 di un lotto precedente.

Immunocitochimica:
è stata utilizzata una diluizione 1:500-1:2,000 di un lotto precedente.

Immunoprecipitazione:
un quantitativo pari a 1 μg di un lotto precedente ha immunoprecipitato tutta la sinapsina I da 200 μg di proteine di omogenato cervello di ratto trattato con SDS.

N.B.: le diluizioni riportate sono riferite ai saggi con proteina A-35S; le diluizioni da usare nei i saggi con ECL devono essere considerevolmente maggiori per ottenere un′immunomarcatura specifica.

Immunoistochimica:
1:500-1:2.500

ELISA:
1:2,500-1:10,00

Le diluizioni ottimali di lavoro vanno determinate dall′utente finale.

Qualità

Immunoistochimica (paraffina):
Pattern di colorazione/ morfologia della sinapsina I (AB1543P) in neuroni di ippocampo di ratto. Il tessuto è stato pretrattato con citrato a pH 6.0 per il recupero dell'antigene. Questo lotto di anticorpo è stato diluito 1:1000, sono stati utilizzati i reagenti IHC-Select e la rivelazione con HRP-DAB. L'immunoreattività è direttamente associata all'estremità terminale del corpo cellulare neuronale.
Colorazione immunoistochimica - paraffina con recupero dell'epitopo:
ippocampo di ratto

Descrizione del bersaglio

77 & 80 kDa

Linkage

Sostituisce: MAB355

Stato fisico

Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone liofilizzato da 5 mM di bicarbonato d'ammonio. Ricostituire con 50 μL di PBS.
Formato: purificato
Purificazione per immunoaffinità

Stoccaggio e stabilità

Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 ºC.

Risultati analitici

Controllo
Tessuto cerebrale.

Altre note

Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.

Note legali

CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Esclusione di responsabilità

Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.

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N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo

Codice della classe di stoccaggio

11 - Combustible Solids

Classe di pericolosità dell'acqua (WGK)

WGK 1


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M P Cid et al.
Neuroscience, 189, 337-344 (2011-06-04)
We previously found that the glutamate release was decreased in synaptosomes from rat cerebral cortex during the development of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), the animal model of multiple sclerosis. Various other reports have shown a deficit in the expression of
LRRTMs and neuroligins bind neurexins with a differential code to cooperate in glutamate synapse development.
Siddiqui TJ, Pancaroglu R, Kang Y, Rooyakkers A, Craig AM
The Journal of Neuroscience null
Ling Li et al.
PloS one, 5(7), e11503-e11503 (2010-07-17)
Proper function of the mammalian brain relies on the establishment of highly specific synaptic connections among billions of neurons. To understand how complex neural circuits function, it is crucial to precisely describe neuronal connectivity and the distributions of synapses to
Diffuse and specific tectopulvinar terminals in the tree shrew: synapses, synapsins, and synaptic potentials.
Wei, H; Masterson, SP; Petry, HM; Bickford, ME
Testing null
Eric Wersinger et al.
PloS one, 5(11), e13836-e13836 (2010-11-17)
Outer hair cells are the specialized sensory cells that empower the mammalian hearing organ, the cochlea, with its remarkable sensitivity and frequency selectivity. Sound-evoked receptor potentials in outer hair cells are shaped by both voltage-gated K(+) channels that control the

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