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rgba(0, 0, 0, 0); line-height: 28px; overflow-anchor: auto; font-family: Inter, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", "SF Pro SC", "SF Pro Display", "SF Pro Icons", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgba(0, 0, 0, 0.85) !important;">蛋白质印迹法与 HTRF 的平行比较表明,至少在这些实验条件下,HTRF 检测的灵敏度是蛋白质印迹法的 32 倍。


简化通路
简化的 FGFR 信号通路
FGFRs 是酪氨酸激酶受体,通过与 FGF 配体结合而被激活。这种结合会驱动受体同源二聚化,进而激活 FGFR 酪氨酸激酶结构域和特定酪氨酸残基的磷酸化。激活的受体成为多种蛋白质的停靠位点,这些蛋白质会诱导下游多个信号转导通路的激活,包括 RAS-MAPK、PI3K-AKT、PLCγ 和 STAT 通路。FRS2α 是与 FGFRs 持续结合的关键衔接蛋白。激活的 FGFRs 会磷酸化 FRS2,从而招募 GRB2 和 SOS 来激活 RAS 及下游的 RAF 和 MAPK 通路,尤其是 ERK1/2。GRB2 还通过 GAB1 激活 PI3K,PI3K 进而磷酸化 AKT。不依赖于 FRS2,PLCg 与激活的 FGFRs 胞内部分结合,通过水解 PIP2 生成 IP3 和 DAG。DAG 激活 PKC 酶,这在一定程度上会增强 MAPK 通路的激活。根据细胞环境的不同,FGFRs 还会激活其他通路,如 STAT 信号通路。从 FGFRs 传递到细胞核的信号会调控多种生物学功能,如细胞增殖、分化、存活、黏附、迁移和血管生成。在多种癌症中,FGFRs 的改变与 FGFRs 的过表达或过度活跃相关,这使得该受体成为抗癌治疗的关键靶点。


规格


其他规格
应用:细胞信号传导
品牌:HTRF
检测方式:HTRF
分子修饰:总(蛋白)
产品类别:试剂盒
样品体积:16 µL
运输条件:干冰运输
靶标类别:磷酸化蛋白
靶标物种:人
技术:时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET)
治疗领域:肿瘤学与炎症、罕见病
单位规格:50,000 个检测点


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货号:64FGFR2TPEY
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