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重组抗体

产品名称 货号 规格
KLF4 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA194949A0HU 100μl/50μl
FOXA1 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA246102A0HU 100μl/50μl
CD80 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA246383A0HU 100μl/50μl
TP53 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA236796A0HU 100μl/50μl
SOD1 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA829583A0HU 100μl/50μl
TTR Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA437590A0HU 100μl/50μl
TXN Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA977675A0HU 100μl/50μl
TXN Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA233609A0HU 100μl/50μl
AGTR1 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA257443A0HU 100μl/50μl
DMD Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA271553A0HU 100μl/50μl
ADRB2 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA286054A0HU 100μl/50μl
C3 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA303909A0HU 100μl/50μl
LGALS3 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA970289A0HU 100μl/50μl
S1PR1 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA923827A0HU 100μl/50μl
PPIA Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA917671A0HU 100μl/50μl
GBA Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA869334A0HU 100μl/50μl
HP Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA224179A0HU 100μl/50μl
FGFR3 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA555849A0HU 100μl/50μl
CXCL10 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA903061A0HU 100μl/50μl
IL4 Recombinant Monoclonal Antibody CSB-RA240377A0HU 100μl/50μl

关于重组抗体

与传统抗体相比,重组抗体的优势具体如下:

  • 更高的一致性和重复性

    因为重组抗体是由一组独特的基因发展而来的,所以抗体生产是可控且可靠的。可以避免杂交瘤细胞制备中的一些问题,如基因丢失、基因突变和细胞株漂移等。这使得抗体的批次间差异非常小,从而为您提供高度可重复的结果。

  • 更高的灵敏度和特异性

    利用重组技术,更容易通过抗体工程提高抗体特异性和灵敏度。所需克隆的选择过程发生在杂交瘤细胞和重组克隆阶段,这使我们能够选择最优的抗体质量。

  • 易于扩展

    随着抗体基因的分离,与传统单克隆技术相比,抗体表达能够以任何规模在更短的时间内进行。这意味着我们可以在数周而非数月内产生定制抗体。

  • 无动物高通量生产

    一旦分离出产生抗体的基因,就可以实现无动物体外生产。

重组抗体与传统抗体的比较:

单克隆抗体 多克隆抗体 重组抗体
重复性 高;批次间差异小 更高;高纯度,批次间差异更小
特异性 更强
生产周期 4到6个月的开发;4到6周的生产 2到3个月的开发和生产 4个月的开发;1到6周的生产
同型亚基转换 困难 困难 方便
表达系统 小鼠腹水法和体外方法 通常在哺乳动物细胞(如兔) 通常在哺乳动物细胞系中,也可在特殊工程细胞系中表达,如酵母、细菌、昆虫和转基因植物
成本 生产成本较高;需要更专业的人员操作 成本相对较低 需要技术专长和较大的时间和金钱投入进行生产
人类免疫应答 无法避免 无法避免 可避免

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引用文献

S Antibody referenced in "A magneto-optical biochip for rapid assay based on the Cotton–Mouton effect of γ-Fe2O3@ Au core/shell nanoparticles", Journal of nanobiotechnology, 2021.

SARS-CoV-2 Spike RBD Nanobody referenced in "Potent antiviral activity of Agrimonia pilosa, Galla rhois, and their components against SARS-CoV-2", Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2021.

HIF1A Antibody, CASP3 Antibody referenced in "PESV represses non-small cell lung cancer cell malignancy through circ_0016760 under hypoxia", Cancer cell international, 2021.

Phospho-ERN1 (S724) Antibody referenced in "The ER stress sensor inositol-requiring enzyme 1α in Kupffer cells promotes hepatic ischemia-reperfusion injury", Journal of Biological Chemistry, 2021.

CDK4 Antibody and CDK6 Antibody referenced in "Histone Deacetylase Inhibitor-Induced CDKN2B and CDKN2D Contribute to G2/M Cell Cycle Arrest Incurred by Oxidative Stress in Hepatocellular Carcinoma Cells Via Forkhead Box M1 Suppression", Journal of Cancer, 2021.

BIRC5 Antibody referenced in "LTBP4 Inhibits the Proliferation and Metastasis in Melanoma by Activating Hippo-YAP Signaling", Research Square, 2020.

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