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Anti-RbcL丨Rubisco大亚基抗体--适合与PsbA、PsaC多重联检

发布者:艾美捷科技    发布时间:2026-08-10     
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1. 产品描述与基本特性

由艾美捷代理Agrisera推出的Anti-RbcL抗体(货号:AS03 037)是一款针对 Rubisco(核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶)大亚基的兔源多克隆抗体。Rubisco 是光合作用中 CO? 固定的限速酶,也是植物叶片中含量最丰富的可溶性蛋白。该抗体的免疫原为 KLH 偶联合成肽段,其序列基于已知的植物、藻类和蓝细菌 RbcL 蛋白序列(form I L8S8 和 form II L2)进行保守设计,覆盖了拟南芥、大麦、水稻、莱茵衣藻和聚球藻等多个代表性物种的关键表位。

 

关键特性概览:

宿主/类型: 兔 / 多克隆

纯度/形式: 血清 / 冻干粉

含量/重构: 50 ul,加入 50 ul 无菌水

储存要求: -20°C 保存,分装避免反复冻融,开管前短暂离心。

 

2. 应用与推荐稀释比例

该抗体经过严格验证,支持多种实验技术,是植物生理学和光合作用研究的重要工具:

应用技术 | 推荐稀释比例 | 应用说明

免疫荧光/共聚焦 (IF) | 详情见参考文献 Prins et al. (2008) | 用于亚细胞定位观察

免疫金标记 (IG) | 1 : 1000 | 适用于电镜水平的精确定位

组织印迹 (TP) | 1 : 800 | 适用于组织水平快速检测

Western blot | 1 : 5000 - 1 : 10000 或更高 | 根据蛋白上样量和检测方法灵活调整

 

应用限制: 本产品 不适用于免疫沉淀(Immunoprecipitation) 实验,请选择其他替代产品进行 IP 应用。

 

3. 分子量信息

拟南芥: 52.7 kDa

蓝细菌: 52.5 kDa

莱茵衣藻: 52.3 kDa

>不同物种的 RbcL 大亚基分子量存在微小差异,实验时请根据样本来源参照对应分子量。

 

4. 反应特异性与种属覆盖

该抗体具有极为广泛的物种反应性,是目前市场上覆盖谱最广的抗 RbcL 抗体之一。

已验证反应性(部分代表类群):

高等植物: 拟南芥、水稻、小麦、大麦、玉米、大豆、豌豆、烟草、番茄、菠菜、油菜、棉花、葡萄、柑橘等;

藻类: 莱茵衣藻、小球藻、三角褐指藻、赫氏圆石藻、杜氏藻、红球藻、褐藻(墨角藻)、硅藻(骨条藻、海链藻)等;

蓝细菌: 聚球藻 PCC 7942、细长聚球藻 UTEX 2973、热聚球藻、原绿球藻等;

特殊类群: 苔藓(金发藓、立碗藓)、地钱、蕨类、红藻、甲藻及其共生藻(Symbiodinium)、大型藻类等。

 

预测反应性:

基于序列保守性分析,预测可识别α-变形菌、β-变形菌、γ-变形菌、隐藻、褐藻、红藻、裸子植物、单子叶/双子叶植物等广泛类群。

 

>特别提示: 如需检测 红螺菌科(Rhodospirillaceae) 样本,请使用产品 AS15 2955。

 

5. 核心功能定位

质体基质区室标志物(Compartment marker of plastid stroma)

 

该抗体可作为 质体基质(蓝细菌中对应细胞质)的特异性区室标志物使用,适用于:

亚细胞分级纯度的评估

质体定位的免疫标记实验

 

双重识别能力(Form I + Form II)

该抗体能够同时识别 Rubisco 的 form I(L?S?) 和 form II(L?) 两种形式,使其特别适用于:

甲藻(Dinoflagellates)

定鞭藻(Haptophytes)

赭藻类(Ochrophytes),包括硅藻、针胞藻、褐藻等

 

6. 定量检测能力

该抗体具有极高的灵敏度,可检测低至 31.25 fmoles 的 RbcL 蛋白。配合 Agrisera Rubisco 蛋白标准品使用,可对植物和藻类样品中的 Rubisco 含量进行精确定量。

 

应用实例:

该抗体已成功应用于 多重 Western blot 同时检测 RbcL、PsbA 和 PsaC 的组合方案,适用于光合作用多蛋白同步分析。

 

7. 样品处理与实验参考

该抗体已被广泛引用并验证于多种实验场景,包括:

免疫细胞化学染色: 硅藻样本,依据 Schmid (2003) 和 Wordemann et al. (1986) 方法

免疫荧光: Dreier et al. (2012) FEMS Microbial Ecol.

Western blot 与组织印迹: Ma et al. (2009) 学生课程实践

上样内参(Loading control): Sun et al. (2020)

> Rubisco 定量检测方案可在产品页面获取详细操作指南。

 

8. 背景信息

Rubisco(核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶)催化光合生物中 CO? 固定的限速步骤,是地球上最丰富的酶蛋白。从紫色细菌到开花植物,Rubisco 在进化上高度保守。全酶由 8 个大亚基和 8 个小亚基组成(L?S?):大亚基(~55 kDa)由叶绿体 rbcL 基因编码,小亚基(~15 kDa)由核基因 rbcS 家族编码。该抗体为 Rubisco 的定性、定量和定位研究提供了可靠保障。

 

9. 部分文献引用

Liang et al. (2026). Cyanophycin Mediates the Accumulation and Storage of Fixed Carbon in Non-Heterocystous Filamentous Cyanobacteria from Coniform Mats. PLoS One . 2014 Feb 7;9(2):e88142. doi: 10.1371/journal.pone.0088142.

Laihonen et al. (2026). Daily Heat Stress Induces Donor-Side Limitation of PSI Via Downregulation of the Cyt b6f Complex. Plant Cell Environ. 2026 Jul 8. doi: 10.1111/pce.70730.

Zheng et al. (2026). Polyphenol oxidase depletion in Nicotiana benthamiana enhances recombinant protein purification and preserves native protein integrity. New Phytol. 2026 May 24. doi: 10.1111/nph.71262.



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