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免疫檢測產品及廠家

突變的黑色素瘤相關抗原1(MUM1)免疫組化試劑盒
突變的黑色素瘤相關抗原1(mum1)免疫組化試劑盒基于免疫組織化學技術原理,通過特異性抗體識別突變型 mage-a1 蛋白,結合顯色系統在組織切片上直觀顯示其存在及位置,實現定性或半定量分析的標準化檢測工具。
更新時間:2025-12-19
乙酰化組蛋白H2B(Histone H2B (Acetyl K20))免疫組化試劑盒
乙酰化組蛋白h2b(histone h2b (acetyl k20))免疫組化試劑盒利用抗原與抗體的特異性結合來檢測乙酰化組蛋白 h2b。試劑盒中的一抗能夠特異性識別并結合乙酰化組蛋白 h2b 上特定的乙酰化位點,然后通過二抗與一抗的結合,再利用與二抗偶聯的顯色系統或熒光標記來顯示出乙酰化組蛋白 h2b 在組織或細胞中的定位和表達水平。
更新時間:2025-12-19
蛋白激酶樣內質網激酶(EIF2AK3/PERK)免疫組化試劑盒
蛋白激酶樣內質網激酶(eif2ak3/perk)免疫組化試劑盒利用抗原與抗體的特異性結合反應,首先一抗與組織或細胞中的 perk 蛋白特異性結合,然后加入二抗,二抗與一抗結合,形成抗原 - 一抗 - 二抗復合物。通過與二抗偶聯的酶(如辣根過氧化物酶)催化底物顯色,從而在顯微鏡下觀察到 perk 蛋白的表達位置和相對表達量。
更新時間:2025-12-19
半乳糖凝集素12(Galectin 12)免疫組化試劑盒
半乳糖凝集素12(galectin 12)免疫組化試劑盒中的特異性抗體能夠與組織或細胞中的 galectin-12 抗原特異性結合,然后通過免疫組化染色技術,如酶標法、免疫熒光法等,使結合了抗體的抗原部位顯色或發出熒光,從而在顯微鏡下觀察到 galectin-12 的表達情況。
更新時間:2025-12-19
蛋白激酶MST2(STK3)免疫組化試劑盒
蛋白激酶mst2(stk3)免疫組化試劑盒利用抗原與抗體的特異性結合反應,先將組織或細胞中的 mst2 蛋白作為抗原暴露出來,然后加入特異性識別 mst2 蛋白的抗體(一抗),一抗與 mst2 蛋白特異性結合。
更新時間:2025-12-19
磷酸化整合素連接激酶1(phospho-ILK-1(Thr173) )免疫組化試劑盒
磷酸化整合素連接激酶1(phospho-ilk-1(thr173) )免疫組化試劑盒試劑盒中的一抗能夠特異性識別磷酸化整合素連接激酶 1 上的磷酸化位點,與之結合形成抗原 - 抗體復合物。然后加入二抗,二抗可以識別并結合一抗,通常二抗會標記有辣根過氧化物酶(hrp)等酶類或熒光素等標記物。
更新時間:2025-12-19
鋅指蛋白Y染色體2(ZFY2)免疫組化試劑盒
鋅指蛋白y染色體2(zfy2)免疫組化試劑盒利用抗原與抗體的特異性結合反應,先將特異性識別鋅指蛋白 y 染色體 2 的抗體與組織或細胞中的相應抗原結合,然后通過顯色系統使結合部位呈現出可見的顏色變化,從而判斷鋅指蛋白 y 染色體 2 的表達位置和表達量。
更新時間:2025-12-19
轉錄激活蛋白(PURB)免疫組化試劑盒
轉錄激活蛋白(purb)免疫組化試劑盒基于抗原抗體特異性結合的原理,利用 purb 特異性抗體與樣本中的 purb 蛋白結合,然后通過顯色系統使結合部位顯色,從而實現對 purb 蛋白的檢測。常用的顯色系統如辣根過氧化物酶(hrp)標記的二抗結合底物 3,3'- 二氨基聯苯胺(dab)進行顯色
更新時間:2025-12-19
細胞色素cP450 CYP26A1(CYP26A1)免疫組化試劑盒
細胞色素cp450 cyp26a1(cyp26a1)免疫組化試劑盒抗原抗體特異性結合:試劑盒中的特異性抗體能夠與組織或細胞中的 cyp26a1 抗原發生特異性結合,形成抗原 - 抗體復合物。
更新時間:2025-12-19
磷酸化CREB轉錄共激(Phospho-Torc1  (Ser151))免疫組化試劑盒
磷酸化creb轉錄共激(phospho-torc1 (ser151))免疫組化試劑盒中的一抗能夠特異性識別并結合磷酸化 creb 蛋白上的磷酸化位點。之后加入的二抗與一抗特異性結合,二抗通常標記有可檢測的信號分子,如辣根過氧化物酶(hrp)或熒光素等。通過相應的底物顯色反應或熒光檢測,即可在顯微鏡下觀察到磷酸化 creb 蛋白在組織或細胞中的定位和表達情況。
更新時間:2025-12-19
磷酸化細胞信號轉導分子SMAD3(phospho-Smad3 (Thr179) )免疫組化試劑盒
磷酸化細胞信號轉導分子smad3(phospho-smad3 (thr179) )免疫組化試劑盒基于抗原抗體特異性結合的原理。試劑盒中的一抗能夠特異性識別磷酸化 smad3 蛋白上的特定抗原表位,形成抗原 - 抗體復合物。然后通過二抗與一抗的結合,將標記物(如辣根過氧化物酶、熒光素等)引入到復合物中
更新時間:2025-12-19
磷酸化絲裂原活化蛋白激酶MKK6(Phospho-MEK6 (Ser202) )免疫組化試劑盒
磷酸化絲裂原活化蛋白激酶mkk6(phospho-mek6 (ser202) )免疫組化試劑盒以 hrp 標記的鏈霉親和素復合物(hrp-streptavidin conjugate,hrp-sa)為基礎,利用抗原與抗體特異性結合的原理,檢測細胞、組織內的磷酸化 mkk6 抗原。
更新時間:2025-12-19
著絲粒ZWILCH蛋白(ZWILCH)免疫組化試劑盒
著絲粒zwilch蛋白(zwilch)免疫組化試劑盒基于抗原 - 抗體反應原理,試劑盒中的著絲粒 zwilch 蛋白抗體與樣本中的著絲粒 zwilch 蛋白特異性結合,形成抗原 - 抗體復合物。然后通過染色劑對抗體進行標記,使得在顯微鏡下可以觀察到蛋白的位置和表達情況。
更新時間:2025-12-19
線粒體二羧酸載體蛋白(SLC25A10)免疫組化試劑盒
線粒體二羧酸載體蛋白(slc25a10)免疫組化試劑盒通過標記抗體或利用與抗體結合的標記物,如酶、熒光素等,使結合了抗原的抗體能夠被檢測到,從而顯示出線粒體二羧酸載體蛋白在組織或細胞中的位置和表達量。
更新時間:2025-12-19
鋅指蛋白286B(ZNF286B)免疫組化試劑盒
鋅指蛋白286b(znf286b)免疫組化試劑盒利用抗原與抗體特異性結合的原理,先將組織或細胞中的鋅指蛋白 286b 作為抗原提取出來,通過免疫動物獲得特異性針對鋅指蛋白 286b 的抗體。在實驗中,將此抗體與待檢測樣本中的鋅指蛋白 286b 抗原結合,形成抗原抗體復合物。由于這種復合物本身無色
更新時間:2025-12-19
彈性蛋白(Elastin)免疫組化試劑盒
彈性蛋白(elastin)免疫組化試劑盒基于抗原 - 抗體特異性結合的原理。試劑盒中的特異性彈性蛋白抗體能夠與組織或細胞中的彈性蛋白抗原發生特異性結合,然后通過標記在抗體上的顯色系統來顯示彈性蛋白的位置和含量。常用的顯色系統有辣根過氧化物酶(hrp)標記的二抗結合底物顯色
更新時間:2025-12-19
FAM家族蛋白40A(FAM40A)免疫組化試劑盒
fam家族蛋白40a(fam40a)免疫組化試劑盒利用抗原與抗體的特異性結合原理。試劑盒中的 fam 家族蛋白 40a 抗體能夠特異性地識別并結合組織切片或細胞樣本中的 fam40a 蛋白,形成抗原 - 抗體復合物。隨后加入的二抗可以與一抗結合,通過顯色劑的作用,使含有 fam40a 蛋白的部位呈現出特定的顏色,從而在顯微鏡下觀察到 fam40a 蛋白的表達位置和表達量。
更新時間:2025-12-19
9號染色體開放閱讀框156(C9orf156)免疫組化試劑盒
9號染色體開放閱讀框156(c9orf156)免疫組化試劑盒試劑盒中通常包含特異性識別 c9orf156 蛋白的抗體,該抗體可以與組織或細胞中的 c9orf156 蛋白發生抗原 - 抗體結合反應。通過標記抗體(如使用辣根過氧化物酶、熒光素等標記),再利用相應的顯色或熒光檢測方法,就能觀察到 c9orf156 蛋白在組織或細胞中的分布和表達水平。
更新時間:2025-12-19
鋅指蛋白709(ZFP872/ZNF709)免疫組化試劑盒
鋅指蛋白709(zfp872/znf709)免疫組化試劑盒免疫組化試劑盒的檢測原理基于抗原抗體特異性結合。以常用的鏈親和素 - 生物素放大體系(lab-sa)為例,對于石蠟包埋的組織切片,首先通過二甲苯去除石蠟并逐步水化處理,隨后對樣品進行內源性過氧化物酶的淬滅
更新時間:2025-12-19
NFκB激活蛋白205(ZDHHC17)免疫組化試劑盒
nfκb激活蛋白205(zdhhc17)免疫組化試劑盒利用抗原與抗體特異性結合的原理,試劑盒中的一抗能夠特異性地識別并結合組織樣本中的 nfκb 激活蛋白 205,形成抗原 - 抗體復合物。隨后加入的二抗可以與一抗結合,通過顯色劑的作用,使復合物顯色,從而在顯微鏡下觀察到 nfκb 激活蛋白 205 在組織中的存在位置和分布情況,進而了解其表達水平和相關生物學功能。
更新時間:2025-12-19
磷酸化肌原調節蛋白(phospho-MyoD1 (Ser200) )免疫組化試劑盒
磷酸化肌原調節蛋白(phospho-myod1 (ser200) )免疫組化試劑盒用于檢測組織或細胞中磷酸化肌原調節蛋白的表達水平與分布情況,幫助研究人員了解其在生理和病理過程中的作用。
更新時間:2025-12-19
胞漿環氧化物水解酶(EPHX2)免疫組化試劑盒
胞漿環氧化物水解酶(ephx2)免疫組化試劑盒免疫組化試劑盒的檢測原理最早由 zymed 公司在 1987 年提出的 histostain?-sp 檢測試劑盒,其中,lab-sa (鏈親和素 - 生物素放大體系) 被認為是免疫組化技術的最佳監測方法之一。基本過程是利用特異性的一抗與胞漿環氧化物水解酶抗原結合
更新時間:2025-12-19
甘氨酸受體α3/GlyR α3(Glycine Receptor alpha 3)免疫組化試劑盒
甘氨酸受體α3/glyr α3(glycine receptor alpha 3)免疫組化試劑盒免疫組化試劑盒的檢測原理基于抗原抗體特異性結合的原理。在實驗中,首先將組織或細胞樣本進行處理,使甘氨酸受體 α3 抗原暴露。然后加入特異性的抗甘氨酸受體 α3 的一抗,一抗與抗原結合形成抗原 - 抗體復合物。接著加入二抗,二抗與一抗結合
更新時間:2025-12-19
RBMXL2蛋白免疫組化試劑盒
rbmxl2蛋白免疫組化試劑盒基于抗原 - 抗體特異性結合的原理。試劑盒中的一抗能夠特異性地識別并結合 rbmxl2 蛋白,然后通過二抗與一抗的結合,將帶有標記(如熒光素、酶等)的二抗引入,通過檢測標記物來顯示 rbmxl2 蛋白在組織或細胞中的位置和表達量。
更新時間:2025-12-19
磷酸化多巴胺/cAMP調節神經磷蛋白(Phospho-DARPP32 (Thr34) )免疫組化試劑盒
磷酸化多巴胺/camp調節神經磷蛋白(phospho-darpp32 (thr34) )免疫組化試劑盒中的一抗能夠特異性地識別并結合組織或細胞中的磷酸化多巴胺 /camp 調節神經磷蛋白。然后加入相應的二抗,二抗與一抗結合,通過免疫組化的顯色系統,如 dab 顯色劑,使目標蛋白所在的位置呈現出顏色反應,從而在顯微鏡下可以觀察到磷酸化多巴胺 /camp 調節神經磷蛋白在組織或細胞中的分布和表達情況。
更新時間:2025-12-19
NBPF10蛋白免疫組化試劑盒
nbpf10蛋白免疫組化試劑盒基于抗原 - 抗體特異性結合的原理,試劑盒中的一抗能夠特異性地識別并結合 nbpf10 蛋白,形成抗原 - 抗體復合物。然后加入二抗,二抗與一抗結合,通過顯色系統或標記系統使結合了抗體的 nbpf10 蛋白在顯微鏡下可見,從而實現對 nbpf10 蛋白的定位和定量分析。
更新時間:2025-12-19
3號染色體開放閱讀框33(C3orf33)免疫組化試劑盒
3號染色體開放閱讀框33(c3orf33)免疫組化試劑盒 通常是以兔多克隆抗體為基礎,該抗體針對人 c3orf33 重組蛋白制備,利用抗原抗體特異性結合的原理,通過免疫組化技術,使抗體與組織切片中的 c3orf33 抗原結合,再經過顯色等步驟,從而顯示出目標蛋白的位置和表達水平。
更新時間:2025-12-19
節律蛋白2(PER2)免疫組化試劑盒
節律蛋白2(per2)免疫組化試劑盒通過顯色系統,如 dab 顯色劑,使復合物顯色,從而在顯微鏡下觀察到節律蛋白 2 在組織或細胞中的位置和表達量。
更新時間:2025-12-19
短鏈脫氫酶/還原酶家族7C(DHRS7C)免疫組化試劑盒
短鏈脫氫酶/還原酶家族7c(dhrs7c)免疫組化試劑盒利用抗原抗體特異性結合的原理,即組織細胞內的短鏈脫氫酶 / 還原酶家族 7c 作為抗原,與試劑盒中的一抗特異性結合,然后通過標記的二抗與一抗結合,再經過顯色反應,使含有目標抗原的部位顯色,從而在顯微鏡下觀察到短鏈脫氫酶 / 還原酶家族 7c 在組織或細胞中的定位、定性及相對定量情況。
更新時間:2025-12-19
γ 谷氨酰半胱氨酸連接酶調節亞基(GCLM)免疫組化試劑盒
γ 谷氨酰半胱氨酸連接酶調節亞基(gclm)免疫組化試劑盒采用雙抗體一步夾心法酶聯免疫吸附試驗。往預先包被人谷氨酰半胱氨酸連接酶調控亞基(gclm)捕獲抗體的包被微孔中,依次加入標本、標準品、hrp 標記的檢測抗體,經過溫育并洗滌。
更新時間:2025-12-19
松弛素3(Relaxin 3)免疫組化試劑盒
松弛素3(relaxin 3)免疫組化試劑盒主要基于抗原抗體特異性結合的原理,利用標記有特定顯色劑的抗體來識別組織切片中的松弛素 3 抗原,通過顯色反應來顯示松弛素 3 在組織中的定位和表達水平。
更新時間:2025-12-19
Emerin蛋白(Emerin)免疫組化試劑盒
emerin蛋白(emerin)免疫組化試劑盒基于抗原抗體特異性結合的原理。試劑盒中的一抗能夠特異性識別 emerin 蛋白,然后通過二抗與一抗結合,再利用鏈親和素 - 生物素放大體系等將信號放大,通過顯色反應或熒光標記等方法使目標蛋白的位置和表達量得以顯示,從而實現對 emerin 蛋白的檢測。
更新時間:2025-12-19
氨肽酶樣蛋白1(NPEPL1)免疫組化試劑盒
氨肽酶樣蛋白1(npepl1)免疫組化試劑盒基于抗原 - 抗體特異性結合的原理,試劑盒中的一抗能夠特異性地識別并結合組織或細胞中的氨肽酶樣蛋白 1,形成抗原 - 抗體復合物。隨后加入的二抗可以與一抗結合,通過顯色劑的作用,使抗原 - 抗體復合物所在的位置呈現出特定的顏色反應,從而在顯微鏡下觀察到氨肽酶樣蛋白 1 的表達和分布情況。
更新時間:2025-12-19
半胱氨酸蛋白酶抑制劑7(CST7)免疫組化試劑盒
半胱氨酸蛋白酶抑制劑7(cst7)免疫組化試劑盒利用抗原與抗體特異性結合的原理,通過化學反應使標記于結合后的特異性抗體上的顯示劑顯示一定的顏色,借助顯微鏡等觀察顏色變化,從而在抗原抗體結合部位確定組織、細胞結構。
更新時間:2025-12-19
Intersectin 2免疫組化試劑盒
intersectin 2免疫組化試劑盒基于抗原抗體特異性結合的原理。試劑盒中的一抗能夠特異性識別 intersectin 2 蛋白上的特定抗原表位,然后通過二抗與一抗的結合,以及后續的顯色反應或熒光標記,使 intersectin 2 蛋白在組織或細胞中的定位和表達情況得以可視化。
更新時間:2025-12-19
絲裂原活化蛋白激酶2(ERK2)免疫組化試劑盒
絲裂原活化蛋白激酶2(erk2)免疫組化試劑盒在免疫組化實驗中,首先將組織切片進行脫蠟、水化等預處理,然后進行抗原修復,使抗原表位暴露。接著用封閉液封閉非特異性結合位點,再加入一抗,一抗與組織切片中的絲裂原活化蛋白激酶 2 特異性結合。洗滌后加入生物素化二抗,二抗與一抗結合
更新時間:2025-12-19
HA tag標簽(HA tag)免疫組化試劑盒
ha tag標簽(ha tag)免疫組化試劑盒 免疫組化試劑盒的檢測原理最早由 zymed 公司在 1987 年提出的 histostain?-sp 檢測試劑盒,其中,lab-sa(鏈親和素 - 生物素放大體系)被認為是免疫組化技術的最佳監測方法之一。
更新時間:2025-12-19
鋅指蛋白64(ZFP64)免疫組化試劑盒
鋅指蛋白64(zfp64)免疫組化試劑盒首先,通過抗原修復步驟,使組織或細胞中的鋅指蛋白 64 抗原決定簇充分暴露。然后,加入特異性的鋅指蛋白 64 抗體,該抗體與組織或細胞中的鋅指蛋白 64 抗原特異性結合,形成抗原 - 抗體復合物。
更新時間:2025-12-19
減數分裂重組蛋白SPO11(SPO11)免疫組化試劑盒
減數分裂重組蛋白spo11(spo11)免疫組化試劑盒主要基于抗原抗體特異性結合的原理。試劑盒中的特異性抗體能夠與樣本中的 spo11 蛋白結合,然后通過免疫組化染色技術,如辣根過氧化物酶(hrp)標記或熒光標記等方法,使結合了抗體的 spo11 蛋白可視化,從而可以在顯微鏡下進行觀察和分析。
更新時間:2025-12-19
絲氨酸/精氨酸相關核基質蛋白4(SRRM4)免疫組化試劑盒
絲氨酸/精氨酸相關核基質蛋白4(srrm4)免疫組化試劑盒基于抗原抗體反應的原理,即組織切片或細胞標本中的 srrm4 抗原先和特異性一抗結合,再利用一抗與標記生物素、熒光素等的二抗進行反應,通過標記辣根過氧化物酶(hrp)或堿性磷酸酶(akp)等的抗生物素(如鏈霉親和素等)結合,通過呈色反應或熒光來顯示細胞或組織中 srrm4 抗原的分布和含量。
更新時間:2025-12-19
SGT1蛋白(SGT1 protein)免疫組化試劑盒
sgt1蛋白(sgt1 protein)免疫組化試劑盒基于抗原抗體特異性結合的原理,試劑盒中的一抗與組織或細胞中的 sgt1 蛋白特異性結合,然后通過二抗與一抗的結合,再利用相應的顯色系統或熒光標記來顯示 sgt1 蛋白的位置和表達量。
更新時間:2025-12-19
選擇性剪接因子3亞基1(SF3A1)免疫組化試劑盒
選擇性剪接因子3亞基1(sf3a1)免疫組化試劑盒基于抗原 - 抗體反應的原理,試劑盒中的特異性一抗能夠識別并結合組織樣本中的 sf3a1 抗原,然后通過與一抗相結合的標記過的二級抗體形成可視化的信號,如熒光染料標記的二抗可通過熒光顯微鏡觀察,酶標記(如過氧化物酶或堿性磷酸酶)的二抗可催化顯色反應,使目標抗原在普通光學顯微鏡下可見。
更新時間:2025-12-19
間隙連接蛋白26/GJB2(Connexin 26)免疫組化試劑盒
間隙連接蛋白26/gjb2(connexin 26)免疫組化試劑盒利用抗原與抗體的特異性結合原理,試劑盒中的一抗能夠特異性地識別組織或細胞中的 gjb2 蛋白抗原。然后加入二抗,二抗與一抗結合形成抗原 - 一抗 - 二抗復合物。通過顯色劑與二抗上的標記物反應,在顯微鏡下觀察到顯色信號,從而確定 gjb2 蛋白在組織或細胞中的表達定位和相對表達量。
更新時間:2025-12-19
Irx3蛋白(Iroquois homeobox protein 3)免疫組化試劑盒
irx3蛋白(iroquois homeobox protein 3)免疫組化試劑盒基于抗原 - 抗體特異性結合的原理,試劑盒中的一抗能夠特異性地識別并結合樣本中的 irx3 蛋白,形成抗原 - 抗體復合物,然后通過二抗與一抗的結合,以及后續的顯色或熒光標記等步驟,使 irx3 蛋白在顯微鏡下可見。
更新時間:2025-12-19
聯會復合體蛋白3(CTDSPL)免疫組化試劑盒
聯會復合體蛋白3(ctdspl)免疫組化試劑盒基于抗原抗體特異性結合的原理。試劑盒中的一抗能夠特異性地識別并結合組織或細胞中的 sycp3 抗原,然后通過二抗與一抗的結合,以及后續的顯色系統,如辣根過氧化物酶標記的二抗結合底物產生顏色反應,或熒光標記的二抗在熒光顯微鏡下發出熒光,從而使 sycp3 蛋白可視化,以便于觀察和分析。
更新時間:2025-12-19
CCZ1蛋白免疫組化試劑盒
ccz1蛋白免疫組化試劑盒利用抗原與抗體的特異性結合原理。試劑盒中的一抗能夠特異性地識別并結合組織或細胞中的 ccz1 蛋白,形成抗原 - 抗體復合物。然后通過二抗與一抗的結合,以及后續的顯色反應,使 ccz1 蛋白所在的位置呈現出可見的顏色,從而實現對 ccz1 蛋白的定位和定量分析。
更新時間:2025-12-19
金屬蛋白酶抑制因子(RECK)免疫組化試劑盒
金屬蛋白酶抑制因子(reck)免疫組化試劑盒基于抗原與抗體的特異性結合原理。首先,將組織切片或細胞涂片進行預處理,如脫蠟、水化、抗原修復等,以暴露 reck 抗原。然后,加入一抗,一抗與 reck 抗原特異性結合。接著,加入二抗,二抗與一抗結合,形成抗原 - 一抗 - 二抗復合物。
更新時間:2025-12-19
增殖相關核仁抗原(NOP2)免疫組化試劑盒
增殖相關核仁抗原(nop2)免疫組化試劑盒利用抗原與抗體之間高度特異性的結合原理。先將組織或細胞中的增殖相關核仁抗原作為抗原,通過免疫動物獲得特異性的一抗。然后用一抗去探測組織或細胞中的同類抗原物質,形成抗原 - 抗體復合物。由于該復合物本身無色
更新時間:2025-12-19
卷曲螺旋結構域蛋白68(CCDC68)免疫組化試劑盒
卷曲螺旋結構域蛋白68(ccdc68)免疫組化試劑盒的工作原理基于抗原與抗體的特異性結合。在組織切片或細胞涂片上,ccdc68 蛋白作為抗原與試劑盒中的特異性抗體結合,形成抗原 - 抗體復合物。然后通過顯色系統,如辣根過氧化物酶(hrp)標記的二抗與一抗結合
更新時間:2025-12-19
腫瘤壞死因子-α單克隆(TNF alpha(1F6) )免疫組化試劑盒
腫瘤壞死因子-α單克隆(tnf alpha(1f6) )免疫組化試劑盒利用抗原與抗體的特異性結合原理。腫瘤壞死因子 -α 單克隆抗體能夠特異性地識別并結合組織或細胞中的腫瘤壞死因子 -α 抗原,形成抗原 - 抗體復合物。然后通過二抗與一抗的結合,以及二抗上標記的熒光素、酶等物質的作用,經過顯色反應或熒光檢測,使腫瘤壞死因子 -α 在組織或細胞中的定位和表達水平得以顯示和分析。
更新時間:2025-12-19

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