产品概述
本产品为艾美捷代理Agrisera推出的兔源多克隆抗体,特异性识别Lhcb1蛋白(编号:AS01 004)--真核光合生物中含量最丰富的叶绿素a/b结合蛋白,也是光捕获复合体II(LHCII)的核心组分。LHCII位于叶绿体类囊体膜上,由Lhcb1、Lhcb2和Lhcb3三种亚型共同组装为异源三聚体,负责捕获光能并传递给光系统II反应中心。Lhcb1通常由多个核基因编码,是光合作用光捕获过程中最关键的蛋白组分。该抗体基于被子植物和裸子植物中高度保守的Lhcb1序列设计,适用于多种光合生物中Lhcb1蛋白的检测。
产品基本信息
项目 | 规格
免疫原 | 从被子植物(单子叶和双子叶)和裸子植物Lhcb1蛋白高度保守序列中选取的11个氨基酸合成肽段,与BSA偶联;覆盖拟南芥Lhcb1.1(P0CJ48-1, AT1G29920)、Lhcb1.2(Q8VZ87-1, AT1G29910)、Lhcb1.3(P04778-1, AT1G29930,表达量最高)、Lhcb1.4(Q39142-1, AT2G34430)及Lhcb1.5(Q39141-1, AT2G34420)
宿主 | 兔
克隆类型 | 多克隆
纯度 | 免疫原亲和纯化血清,溶于PBS pH 7.4
形式 | 冻干粉
含量 | 50 ug
可选规格 | 可根据需求提供含ProClin防腐剂的版本
保存与复溶
复溶方法:加入50 ?l无菌水充分溶解
保存条件:冻干粉及复溶后均于-20°C保存;复溶后建议分装保存,避免反复冻融
注意事项:开盖前请短暂离心,防止管壁或管盖附着的粉末造成损失
推荐稀释比例
应用 | 稀释比例
蛋白质印迹(WB) | 1:2000
分子量信息
理论分子量:28 kDa
表观分子量:25 kDa(拟南芥)
>注意:Lhcb1蛋白需经加工剪切为成熟形式后方可行使功能(Jansson, 1999),表观分子量与理论值之间的差异属于正常的翻译后加工现象。
验证应用
本抗体经实验验证可用于:蛋白质印迹(WB)
种属反应性
已验证反应种属(部分代表性列表):
分类 | 种属
模式植物 | 拟南芥
单子叶作物 | 水稻、大麦、小麦、小黑麦、玉米
双子叶作物/植物 | 油菜、大豆、番茄、豌豆、菜豆、菠菜、烟草、本氏烟
藻类 | 普通小球藻
极端环境植物 | *Colobanthus quitensis*(南极植物)、*Craterostigma pumilum*(复苏植物)
其他 | 冰叶日中花、吊竹梅、白芥、*Tillandsia flabellata*(凤梨科)
预测反应种属(部分代表性列表):
粗山羊草、黄瓜、二穗短柄草、百脉根、香蕉、小立碗藓、甘蔗、马铃薯、大叶藻、葡萄、毛泡桐等。
无反应种属:欧洲云杉(*Picea abies*)。
产品背景
光捕获复合体II(LHCII)是真核光合生物中含量最丰富的类囊体膜蛋白复合物,承担着光合作用光反应的初始能量捕获与传递功能。
1.LHCII复合体结构:LHCII在类囊体膜上以三聚体形式存在,每个三聚体由Lhcb1、Lhcb2和Lhcb3三种叶绿素a/b结合蛋白按不同比例组成。其中Lhcb1是含量最高的亚型,其丰度可占LHCII总量的50%以上。在拟南芥中,Lhcb1由5个核基因(Lhcb1.1–Lhcb1.5)编码,其中Lhcb1.3表达水平最高。
2.光捕获功能:LHCII三聚体结合大量叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素分子,负责吸收光能并将其高效传递至光系统II反应中心,驱动电子传递和光合磷酸化。
3.光保护与调节:LHCII不仅参与光捕获,还在高光条件下通过状态转换和能量耗散(非光化学淬灭)机制保护光合机构免受光损伤。
本抗体基于被子植物和裸子植物Lhcb1中11个氨基酸的完全保守序列设计,识别范围广泛,经验证可跨物种应用于多种单子叶和双子叶植物及绿藻,是光合作用研究和作物光能利用效率分析的有效工具。
*本产品仅供研究使用,不可用于临床诊断。
文献参考:
Sulli et al. (2023). Generation and physiological characterization of genome?edited Nicotiana benthamiana plants containing zeaxanthin as the only leaf xanthophyll. Planta . 2023 Oct 5;258(5):93. doi: 10.1007/s00425-023-04248-3.
Ye et al. (2023). The light-harvesting chlorophyll a/b-binding proteins of photosystem II family members are responsible for temperature sensitivity and leaf color phenotype in albino tea plant. J Adv Res . 2023 Dec 25:S2090-1232(23)00404-6.doi: 10.1016/j.jare.2023.12.017.
Hu et al. (2023). Drought affects both photosystems in Arabidopsis thaliana. New Phytol. 2023 Oct;240(2):663-675. doi: 10.1111/nph.19171. Epub 2023 Aug 2.

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