Streptavidin Antikörper
Entdecken Sie zuverlässige Streptavidin-Antikörper von einer großen Zahl namhafter Hersteller. Unser Portfolio ermöglicht eine präzise Streptavidin-Detektion in verschiedenen Spezies, darunter Streptomyces avidinii, Human, Bacteria, Streptomyces, Various Species, und unterstützt vielfältige Forschungsanwendungen wie ELISA, WB, FACS, IF (cc), IF (p).
Finden Sie schnell den passenden Antikörper mit unseren Such-, Filter- und Vergleichsfunktionen. Auf jeder Produktseite stehen Ihnen detaillierte Validierungsdaten, Literaturreferenzen und Kundenbewertungen zur Verfügung. Im Gegensatz zu reinen Vergleichsportalen können Sie Ihre Antikörper direkt über unsere Plattform erwerben.
Wählen Sie zwischen polyklonalen, monoklonalen oder rekombinanten Streptavidin-Antikörpern aus verschiedenen Wirtsarten wie Rabbit, Mouse, Goat. Streptavidin, auch bekannt als , ist ein gut charakterisiertes Target innerhalb unseres validierten Antikörperportfolios.
Durchstöbern Sie unten unsere Auswahl an Streptavidin-Antikörpern und bestellen Sie direkt, um Ihre Forschung effizient voranzubringen.
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Aktuelle Publikationen für unsere Streptavidin Antikörper
: "Tim-4 functions as a scavenger receptor for phagocytosis of exogenous particles." in: Cell death & disease, Vol. 11, Issue 7, pp. 561, (2020) (PubMed).: "STAT3 influences the characteristics of stem cells in cervical carcinoma." in: Oncology letters, Vol. 14, Issue 2, pp. 2131-2136, (2017) (PubMed).
: "Caspase-1 inhibitor ameliorates experimental autoimmune myasthenia gravis by innate dendric cell IL-1-IL-17 pathway." in: Journal of neuroinflammation, Vol. 12, pp. 118, (2016) (PubMed).
: "Cargo Delivery into the Brain by in vivo identified Transport Peptides." in: Scientific reports, Vol. 5, pp. 14104, (2015) (PubMed).
: "A localized nucleolar DNA damage response facilitates recruitment of the homology-directed repair machinery independent of cell cycle stage." in: Genes & development, Vol. 29, Issue 11, pp. 1151-63, (2015) (PubMed).
: "HMGB1 contributes to regeneration after spinal cord injury in adult zebrafish." in: Molecular neurobiology, Vol. 49, Issue 1, pp. 472-83, (2014) (PubMed).
: "Nutritional control of antibiotic resistance via an interface between the phosphotransferase system and a two-component signaling system." in: Antimicrobial agents and chemotherapy, Vol. 58, Issue 2, pp. 957-65, (2014) (PubMed).
: "Novel ubiquitin-derived high affinity binding proteins with tumor targeting properties." in: The Journal of biological chemistry, Vol. 289, Issue 12, pp. 8493-507, (2014) (PubMed).
: "Major vault protein promotes locomotor recovery and regeneration after spinal cord injury in adult zebrafish." in: The European journal of neuroscience, Vol. 37, Issue 2, pp. 203-11, (2013) (PubMed).
: "Development of a novel multiplex lateral flow assay using an antimicrobial peptide for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli." in: Journal of microbiological methods, Vol. 93, Issue 3, pp. 251-6, (2013) (PubMed).
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