Produits Antibodies Polyclonal Antibodies Anticorps polyclonal de lapin anti-ETFB pour WB, IF/ICC, ELISA - P38117
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Anticorps polyclonal de lapin anti-ETFB pour WB, IF/ICC, ELISA - P38117

Polyclonal Antibodies

Anticorps polyclonal de lapin anti-ETFB pour WB, IF/ICC, ELISA - P38117

Numéro d'article : CM0022550

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Application
WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reactivity
Humain, Souris, Rat
Protein Weight
28kDa
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Paramètre Valeur
Nom du produit ETFB pAb de lapin
Remarques/Alias MADD; FP585; ETFB
Espèce Humaine
GeneID 2109
Immunogène Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80–230 de l’ETFB humain (NP_001976.1)
Source Lapin
Catégorie Anticorps polyclonaux
Application WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée Humain, souris, rat
SWISS P38117
Poids de la protéine 28 kDa
Expédition Sac de glace

Contexte biologique : fonction et localisation de l’ETFB

  • ETFB code la sous-unité bêta de la flavoprotéine de transfert d’électrons (ETF) hétérodimérique. Elle s’associe à la sous-unité alpha (ETFA) pour former un complexe ETF mitochondrial fonctionnel.
  • L’ETF accepte les électrons provenant de plusieurs déshydrogénases de la matrice mitochondriale, notamment les acyl-CoA déshydrogénases, la glutaryl-CoA déshydrogénase et la sarcosine déshydrogénase, puis les transfère à la chaîne respiratoire via l’oxydoréductase ETF-ubiquinone. Références associées : PMID:15159392, PMID:15975918, PMID:25416781
  • Cette protéine est essentielle à l’oxydation normale des acides gras mitochondriaux et au métabolisme des acides aminés ; sa déficience fonctionnelle perturbe ces voies métaboliques. Références associées : PMID:12815589, PMID:7912128
  • ETFB lie une molécule d’AMP qui joue probablement un rôle structural, en stabilisant la conformation de la protéine sans participer directement au transfert d’électrons. Références associées : PMID:15159392, PMID:15975918, PMID:8962055
  • Localisation : matrice mitochondriale, en accord avec son rôle dans le transport des électrons et le métabolisme oxydatif.
  • Distribution tissulaire : fortement exprimée dans le foie, le cœur et les muscles squelettiques ; une faible expression est détectée dans le cerveau, le placenta, les poumons, les reins et le pancréas.
  • Les modifications post-traductionnelles identifiées par protéomique comprennent l’acétylation, la phosphorylation et la méthylation, qui peuvent réguler la fonction ou la stabilité de la protéine.
  • Association avec une maladie : les mutations d’ETFB sont impliquées dans l’acidémie glutarique de type II (déficit multiple en déshydrogénases des acyl-CoA), comme l’indique le mot-clé de variant pathologique dans UniProt.

Conseils expérimentaux et astuces techniques

  • L’immunogène couvre les acides aminés 80–230, une région centrale conservée ; l’anticorps polyclonal peut détecter l’ETFB de pleine longueur ainsi que d’éventuelles isoformes issues d’un épissage alternatif — validez-le dans votre tissu cible.
  • Pour le Western blot, prévoyez une bande proche de 28 kDa ; les lysats enrichis en mitochondries provenant du foie, du cœur ou des muscles peuvent renforcer le signal en raison de l’abondance plus élevée d’ETFB.
  • Pour l’IF/ICC, un co-marquage avec des marqueurs mitochondriaux (par exemple, MitoTracker ou un anticorps anti-TOM20) est recommandé afin de confirmer la localisation spécifique.
  • Pour les applications ELISA, effectuez une titration de l’anticorps et validez-la à l’aide d’une protéine recombinante ou de contrôles endogènes issus de lysats tissulaires humains, murins ou de rat.

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Fiche Technique du Produit

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