产品概述
本产品为艾美捷代理Agrisera推出的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(Phosphoenolpyruvate carboxylase,PEPC)特异性兔源多克隆抗体,货号:AS09 458。PEPC是植物光合碳代谢、C4途径及CAM途径中的关键酶,催化磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)与二氧化碳结合生成草酰乙酸。该抗体基于植物PEPC蛋白家族高度保守序列设计,对多种植物及部分微生物来源的PEPC具有广泛识别能力,适用于光合作用与碳同化研究。
产品基本信息
项目 | 规格
免疫原 | 选取拟南芥PEPC1(Q9MAH0, At1g53310)、PEPC3(Q84VW9, At3g14940)及多种植物PEPC蛋白序列中高度保守的合成肽段,与KLH偶联;该肽段在细菌型PEPC(NP_177043.2, PEPC4)中同样完全保守;玉米PEP1及PEP4亚型中该肽段亦保守
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
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
注意事项:复溶后建议分装保存,避免反复冻融;开盖前请短暂离心,防止管壁或管盖附着的粉末造成损失;请勿重复使用同一批次抗体工作液;蓝藻样本中第二次孵育时将无信号,请注意实验设计
推荐稀释比例
应用 | 稀释比例
免疫定位(IL) | 1:500
蛋白质印迹(WB) | 1:1000 至 1:10000(可根据信号强度优化)
分子量信息
理论分子量:110 kDa
表观分子量:105 kDa
验证应用
本抗体经实验验证可用于以下应用:
免疫定位(IL)
蛋白质印迹(WB)
双向电泳(2D electrophoresis)后亦可使用
>特别提示:PEPC蛋白极易发生蛋白酶解,为避免实验假象或杂带出现,建议在使用Roche蛋白酶抑制剂混合物的基础上,额外添加胰凝乳蛋白酶抑制剂(参考Plaxton, 2019推荐方案)。
种属反应性
已验证反应种属(部分代表性列表):
分类 | 种属
单子叶植物 | 玉米、水稻、大麦、甘蔗、高粱、柳枝稷等
双子叶植物 | 拟南芥、大豆、烟草、藜麦、麻风树、冰叶日中花等
海洋硅藻 | 三角褐指藻(CCAP 1055/1)、威氏海链藻
蓝细菌 | 集胞藻PCC 6803
其他 | 北美白松、大叶藻等
预测反应种属(部分代表性列表):
油菜、黄瓜、苜蓿、马铃薯、菠菜、普通小麦、番茄、菜豆、豌豆、木薯、杨属、芦竹、拟南芥属近缘种、多种仙人掌科及藜科植物,以及部分硅藻(*Thalassiosira pseudonana*)、弧菌属、耶尔森菌属、沙门氏菌属等细菌。
无反应种属:*Methanothermobacter thermautotrophicus*(产甲烷嗜热杆菌)中无反应。
产品背景
PEPC(EC=4.1.1.31)属于羧化酶家族,其核心功能是催化PEP与CO?的不可逆羧化反应,生成草酰乙酸(OAA)。该反应在植物碳代谢网络中处于关键节点:
1. C4光合途径:在C4植物中,PEPC定位于叶肉细胞胞质,催化CO?的初始固定,将CO?以C4有机酸形式浓缩后转运至维管束鞘细胞释放,提高光合效率。
2. CAM途径:在景天酸代谢植物中,PEPC参与夜间CO?固定,以苹果酸形式储存碳源,白天脱羧释放CO?供Rubisco利用,是干旱胁迫下水分高效利用的重要适应机制。
3. 非光合组织代谢:在根、种子等非光合组织中,PEPC参与补充TCA循环中间体、维持碳氮代谢平衡及pH调节等生理过程。
该抗体基于PEPC蛋白N端及C端多个保守区域设计,兼具植物型与细菌型PEPC的识别能力,亦适用于2D电泳分析,是研究C4/CAM光合进化、碳固定效率及环境适应性的重要工具。
*本产品仅供研究使用,不可用于临床诊断。
部分文献引用:
Nosek et al. (2026). Can continuous light mitigate the detrimental actions of salinity stress in facultative CAM plants? Photosynth Res . 2026 Mar 23;164(2):23. doi: 10.1007/s11120-026-01211-7.
Rakhmankulova et al. (2026). Effect of drought and elevated temperature on the physiological and biochemical properties of C3 and C4 halophytes in Amaranthaceae. Journal of Arid Land Volume 18, Issue 1, January 2026, Pages 131-149.
Gong et al. (2025). Far-red light orchestrates antiviral defense in plants. Sci Adv. 2025 Nov 21;11(47):eadz7663. doi: 10.1126/sciadv.adz7663.

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