Anticuerpo policlonal de conejo HIF-1α
Conjugación: No conjugado
Anticuerpo policlonal de conejo
Aplicación
Reactividad
Humano, Ratón, Rata
Nombre del gen
HIF1A
Almacenamiento
Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación.
Resumen
| Nombre del producto | Anticuerpo policlonal de conejo HIF-1α |
| Descripción | Anticuerpo policlonal de conejo |
| Hospedador | Conejo |
| Reactividad | Humano, Ratón, Rata |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| isotipo | IgG |
| Clonalidad | Policlonal |
| Forma | Líquido |
| Concentración | No conjugado |
| Almacenamiento | Alicuotar y almacenar a -20 °C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación y descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo. |
| Buffer | Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N. |
| Purificación | Purificación por afinidad |
Información del antígeno
| Nombre del gen | HIF1A |
| Nombres alternativos | HIF1A; BHLHE78; MOP1; PASD8; Hypoxia-inducible factor 1-alpha; HIF-1-alpha; HIF1-alpha; ARNT-interacting protein; Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1; Class E basic helix-loop-helix protein 78; bHLHe78; Member of PAS protein 1; PAS doma |
| Gene ID | 3091 |
| SwissProt ID | Q16665 |
| Immunogen | El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado del HIF-1α humano. Rango de AA: 328-377. |
Aplicación
| Aplicación | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP |
| Proporción de dilución | WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:20000-1:40000,IP 1:20-1:300 |
| Peso molecular | 92-130kDa |
Área de investigación
| Regulates Angiogenesis; mTOR; Protein_Acetylation |
Antecedentes
| subunidad alfa del factor inducible por hipoxia 1 (HIF1A) Homo sapiens Este gen codifica la subunidad alfa del factor de transcripción factor inducible por hipoxia 1 (HIF-1), que es un heterodímero compuesto por una subunidad alfa y una beta. HIF-1 funciona como un regulador maestro de la respuesta homeostática celular y sistémica a la hipoxia activando la transcripción de muchos genes, incluidos los involucrados en el metabolismo energético, la angiogénesis, la apoptosis y otros genes cuyos productos proteicos aumentan el suministro de oxígeno o facilitan la adaptación metabólica a la hipoxia. Por lo tanto, HIF-1 desempeña un papel esencial en la vascularización embrionaria, la angiogénesis tumoral y la fisiopatología de la enfermedad isquémica. Se han identificado variantes de transcripción empalmadas alternativamente que codifican diferentes isoformas para este gen. [proporcionado por RefSeq, jul. de 2011], dominio: contiene dos dominios de transactivación C-terminal independientes, NTAD y CTAD, que funcionan sinérgicamente. Su actividad transcripcional es reprimida por un dominio inhibidor (ID) intermedio. Función: Funciona como un regulador transcripcional maestro de la respuesta adaptativa a la hipoxia. Bajo condiciones hipóxicas, activa la transcripción de más de 40 genes, incluyendo eritropoyetina, transportadores de glucosa, enzimas glucolíticas, factor de crecimiento endotelial vascular y otros genes cuyos productos proteicos aumentan el suministro de oxígeno o facilitan la adaptación metabólica a la hipoxia. Desempeña un papel esencial en la vascularización embrionaria, la angiogénesis tumoral y la fisiopatología de la enfermedad isquémica. Se une a la secuencia central de ADN 5'-[AG]CGTG-3' dentro del elemento de respuesta a la hipoxia (HRE) de los promotores de genes diana. La activación requiere el reclutamiento de coactivadores transcripcionales como CREBPB y EP300. La actividad se potencia mediante la interacción con NCOA1 o NCOA2. La interacción con la proteína reguladora redox APEX parece activar CTAD y potencia la activación por NCOA1 y CREBBP. Inducción: Bajo tensión reducida de oxígeno. También es inducida por diversos factores mediados por receptores como factores de crecimiento, citocinas y factores circulatorios como PDGF, EGF FGF-2 FGF-2 IGF-2, TGF-1 beta, HGF, TNF alfa, IL-1 beta, angiotensina-2 y trombina. |