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RFP Antikörper

(Red Fluorescent Protein (RFP))
Antibodies that detect Red Fluorescent Protein (RFP) are used in various biological and biomedical research applications (e.g. Western Blot) to visualize and study cellular processes, protein localization, and gene expression. Red Fluorescent Protein is a type of fluorescent protein that emits red light when exposed to specific wavelengths of light. It's often used as a molecular tag to label proteins and other cellular structures in live or fixed cells and tissues. Here are some common applications of RFP antibodies:
  • Cellular Localization and Protein Trafficking: Researchers can fuse the RFP protein to their protein of interest. By using an RFP antibody, they can detect the presence and subcellular localization of the fusion protein within cells. This helps in understanding the dynamics and movement of proteins within cellular compartments.
  • Gene Expression Studies: RFP can also be used as a marker for gene expression. Researchers can use RFP-tagged constructs to monitor the expression of specific genes. Antibodies against RFP are then used to detect the RFP-tagged protein produced from these genes.
  • Protein Interaction Studies: RFP can be used in protein-protein interaction studies. Proteins of interest are tagged with RFP and their interactions with other proteins are investigated. Antibodies against RFP can then be used to detect these interactions either through immunoprecipitation or other methods.
  • Live Cell Imaging: RFP-tagged proteins can be imaged in real-time within live cells using fluorescence microscopy. This allows researchers to track protein dynamics, localization changes, and cellular responses in real-time.
  • Flow Cytometry: Antibodies against RFP can be used in flow cytometry (FACS) to quantify the expression levels of RFP-tagged proteins in a population of cells. This is particularly useful for high-throughput studies.
  • High-Content Screening: RFP antibodies can be used in high-content screening assays to study various cellular processes and responses across large sets of conditions or compounds.
  • Visualization of Cellular Structures: RFP can be fused to specific cellular structures such as organelles, cytoskeletal components, or membranes. Antibodies against RFP allow researchers to visualize these structures and their dynamics.
  • Co-localization Studies: Antibodies against RFP can be used in combination with antibodies against other fluorescent proteins to study co-localization and potential interactions between different cellular components.
RFP Antikörper RFP Antikörper RFP Antikörper (ABIN129578)

RFP Reaktivität: Discosoma WB, ELISA, IF, IP, IHC, FACS, IHC (fro), IHC (p) Wirt: Kaninchen Polyclonal unconjugated

RFP Antikörper RFP Antikörper RFP Antikörper (ABIN1607680)

RFP Reaktivität: Discosoma WB, ELISA Wirt: Maus Monoclonal 8E5-G7 unconjugated

RFP Antikörper RFP Antikörper RFP Antikörper (ABIN964932)

RFP Reaktivität: Discosoma WB, ELISA Wirt: Huhn Polyclonal unconjugated

RFP Antikörper nach Reaktivität

Hier sind RFP Antikörper für eine Vielzahl von Species wie anti-Discosoma RFP zu finden. Die unten aufgeführten Species gehören zu den verfügbaren Arten. Klicken Sie auf einen Link, um zu den entsprechenden Produkten zu gelangen.

RFP Antikörper nach Anwendung

Hier sind RFP Antikörper zu finden, welche für eine bestimmte Anwendung wie WB, IF, ELISA, ICC validiert wurde. Einige der verfügbaren Anwendungen sind unten aufgeführt. Klicken Sie auf einen Link, um zu den entsprechenden Produkten zu gelangen.

RFP Antikörper nach Wirt

Hier sind RFP Antikörper mit einem spezifischen Wirt zu finden. Die hier aufgeführten Wirt sind einige der verfügbaren. Ein Klick auf den entsprechenden Link führt zu den Produkten.

RFP Antikörper nach Bindungsspezifität

Hier sind RFP Antikörper mit einem bestimmten Epitop aufgelistet. Die unten aufgeführten Epitope gehören zu den verfügbaren Epitopen. Klicken Sie auf einen Link, um zu den entsprechenden Produkten zu gelangen.

RFP Antikörper nach Klonalität

Finden Sie verfügbare monoklonale oder polyklonale RFP Antikörper. Klicken Sie auf einen Link, um zu den entsprechenden Produkten zu gelangen.

RFP Antikörper nach Klon

Hier sind RFP Antikörper mit einem spezifischen Klon zu finden. Die hier aufgeführten Klon sind einige der verfügbaren. Ein Klick auf den entsprechenden Link führt zu den Produkten.

RFP Antikörper nach Konjugat

Suchen Sie RFP Antikörper mit einer bestimmten Konjugation wie Biotin, Alexa Fluor 647, AZDye 568. Die unten aufgeführten Konjugate gehören zu den verfügbaren. Klicken Sie auf einen Link, um zu den entsprechenden Produkten zu gelangen.

RFP Antikörper nach Fragment

Hier sind RFP Antikörper mit einem spezifischen Fragment zu finden. Die hier aufgeführten Fragment sind einige der verfügbaren. Ein Klick auf den entsprechenden Link führt zu den Produkten.

Häufig verwendete RFP Antikörper

Produkt
Reaktivität
Applikation
Validierungen
Kat. Nr.
Menge
Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, ELISA, IF, IP, IHC, FACS, IHC (fro), IHC (p)
Validierungen
  • (356)
  • (11)
  • (1)
Kat. Nr. ABIN129578
Menge 100 μL
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, ELISA
Validierungen
  • (16)
  • (9)
Kat. Nr. ABIN1607680
Menge 100 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, ELISA
Validierungen
  • (27)
  • (3)
Kat. Nr. ABIN964932
Menge 100 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, IF, IHC (fro), IHC (p)
Validierungen
  • (2)
  • (4)
Kat. Nr. ABIN6254205
Menge 300 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB
Validierungen
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kat. Nr. ABIN967350
Menge 50 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, ELISA, IF
Validierungen
  • (4)
  • (2)
Kat. Nr. ABIN129733
Menge 100 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, ELISA
Validierungen
  • (1)
  • (2)
Kat. Nr. ABIN1607901
Menge 100 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, ELISA, IF
Validierungen
  • (1)
  • (1)
Kat. Nr. ABIN129725
Menge 100 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, IF, IHC (fro)
Validierungen
  • (2)
Kat. Nr. ABIN7273110
Menge 250 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, IF, IHC (fro)
Validierungen
  • (2)
Kat. Nr. ABIN7273109
Menge 250 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, IF, IHC (fro)
Validierungen
  • (2)
Kat. Nr. ABIN7273108
Menge 250 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB
Validierungen
  • (1)
Kat. Nr. ABIN3181253
Menge 100 μL
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, ELISA, IF
Validierungen
  • (1)
Kat. Nr. ABIN129718
Menge 100 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, IF, IHC (fro)
Validierungen
  • (1)
Kat. Nr. ABIN7273107
Menge 250 μg
Datenblatt Datenblatt
Reaktivität Discosoma
Applikation WB, ELISA, IP, IHC, cELISA
Validierungen
  • (1)
Kat. Nr. ABIN5586971
Menge 100 μg
Datenblatt Datenblatt

Aktuelle Publikationen für unsere RFP Antikörper

Simpson Ragdale, Clements, Tang, Deltcheva, Andreassi, Lai, Chang, Pandrea, Andrew, Game, Uddin, Ellis, Enver, Riccio, Marguerat, Parrinello: "Injury primes mutation-bearing astrocytes for dedifferentiation in later life." in: Current biology : CB, (2023) (PubMed).

Amodeo, Davies, Martinez-Segura, Clements, Ragdale, Bailey, Dos Santos, MacRae, Mokochinski, Kramer, Garcia-Diaz, Gould, Marguerat, Parrinello: "Diet suppresses glioblastoma initiation in mice by maintaining quiescence of mutation-bearing neural stem cells." in: Developmental cell, (2023) (PubMed).

Scholz, Dahse, Kemkemer, Bormann, Auger, Vieira Contreras, Ernst, Staake, Körner, Buhlan, Meyer-Mölck, Chung, Blanco-Redondo, Klose, Jarboui, Ljaschenko, Bigl, Langenhan: "Molecular sensing of mechano- and ligand-dependent adhesion GPCR dissociation." in: Nature, Vol. 615, Issue 7954, pp. 945-953, (2023) (PubMed).

Middelkamp, Ruck, Krisp, Sumisławski, Mohammadi, Dottermusch, Meister, Küster, Schlüter, Windhorst, Neumann: "Overexpression of Lin28A in neural progenitor cells in vivo does not lead to brain tumor formation but results in reduced spine density." in: Acta neuropathologica communications, Vol. 9, Issue 1, pp. 185, (2022) (PubMed).

Pouchelon, Vergara, McMahon, Gorissen, Lin, Vormstein-Schneider, Niehaus, Burbridge, Wester, Sherer, Fernandez-Otero, Allaway, Pelkey, Chittajallu, McBain, Fan, Nasse, Wildenberg, Fishell et al.: "A versatile viral toolkit for functional discovery in the nervous system. ..." in: Cell reports methods, Vol. 2, Issue 6, pp. 100225, (2022) (PubMed).

Dumoulin, Zuñiga, Stoeckli: "Axon guidance at the spinal cord midline-A live imaging perspective." in: The Journal of comparative neurology, (2021) (PubMed).

Kim, Liu, Wang, Zhang, Bathini, Brown, Lin, Washington, Sun, Lindtner, Lee, Wang, Shimogori, Rubenstein, Blackshaw: "Gene regulatory networks controlling differentiation, survival, and diversification of hypothalamic Lhx6-expressing GABAergic neurons." in: Communications biology, Vol. 4, Issue 1, pp. 95, (2021) (PubMed).

Park, Lofton, Li, Rasin: "Extrinsic Regulators of mRNA Translation in Developing Brain: Story of WNTs." in: Cells, Vol. 10, Issue 2, (2021) (PubMed).

Dottermusch, Sumisławski, Krevet, Middelkamp, Voß, Siebels, Bartsch, Sotlar, Meyer, Frank, Korshunov, Glatzel, Schüller, Neumann: "Co-activation of Sonic hedgehog and Wnt signaling in murine retinal precursor cells drives ocular lesions with features of intraocular medulloepithelioma." in: Oncogenesis, Vol. 10, Issue 11, pp. 78, (2021) (PubMed).

Brooks, Clements, Burden, Kocher, Richards, Devesa, Zakka, Woodberry, Ellis, Jaunmuktane, Brandner, Morrison, Pollard, Dirks, Marguerat, Parrinello: "The white matter is a pro-differentiative niche for glioblastoma." in: Nature communications, Vol. 12, Issue 1, pp. 2184, (2021) (PubMed).

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