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Merck
CN

GW23153

抗-Rubisco(植物) 鸡抗

affinity isolated antibody, buffered aqueous solution

别名:

抗-核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶小亚基 N-甲基转移酶I

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关于此项目

NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
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产品名称

抗-Rubisco(植物) 鸡抗, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution

biological source

chicken

conjugate

unconjugated

antibody form

affinity isolated antibody

antibody product type

primary antibodies

clone

polyclonal

form

buffered aqueous solution

species reactivity

plant (spinach)

manufacturer/tradename

Genway 15-288-23153

technique(s)

western blot: suitable

NCBI accession no.

UniProt accession no.

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

target post-translational modification

unmodified

Quality Level

Gene Information

spinach ... rbcL(2715621)

Application

鸡抗Rubisco(植物)抗体还可用于通过免疫印迹检测核酮糖1,5-双磷酸羧化酶/加氧酶(Rubisco)。

Biochem/physiol Actions

核酮糖1,5-双磷酸羧化酶/加氧酶(Rubisco)参与催化向核酮糖-1,5-双磷酸(RuBP)中添加CO2。它参与光合作用的第一步,从而导致大气中CO2向生物圈的净增加。Rubisco具有加氧酶活性。Rubisco的突变影响光呼吸和植物生长。

Disclaimer

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General description

核酮糖1,5-双磷酸羧化酶/加氧酶(Rubisco)是一种分子量为560 kDa的酶。

Immunogen

Rubisco(植物)。
免疫原序列:GI # 3403236,序列1-491

Physical form

溶于含有0.02%叠氮化钠的磷酸盐缓冲生理盐水的溶液。

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存储类别

12 - Non Combustible Liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)

法规信息

常规特殊物品
此项目有

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Directed mutation of the Rubisco large subunit of tobacco influences photorespiration and growth
Whitney S, et al.
Plant Physiology, 121(2), 579-588 (1999)
Rubisco: structure, regulatory interactions, and possibilities for a better enzyme
Spreitzer R J, et al.
Annual Review of Plant Biology, 53 (2002)
Discovery of nitrate-CPK-NLP signalling in central nutrient-growth networks
Liu K H, et al.
Nature, 545(7654), 311-311 (2017)
First crystal structure of Rubisco from a green alga, Chlamydomonas reinhardtii
Taylor T C, et al.
Test, 276(51), 48159-48164 (2001)
Kun-Hsiang Liu et al.
Nature, 545(7654), 311-316 (2017-05-11)
Nutrient signalling integrates and coordinates gene expression, metabolism and growth. However, its primary molecular mechanisms remain incompletely understood in plants and animals. Here we report unique Ca2+ signalling triggered by nitrate with live imaging of an ultrasensitive biosensor in Arabidopsis

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