p21 Waf1/Cip1 Antibody (Rabbit mAb) [P16F23]

目录号: F5883

    抗体应用: 反应性:
    • Lane 1: NIH/3T3, Lane 2: RAW264.7
    规格 价格 库存 购买数量
    20uL 790 现货
    50uL 1240 现货
    100uL 1990 现货
    100uL*2 3790 现货

    400-668-6834

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    使用信息

    稀释比例
    1:1000
    1:30
    1:1000
    1:500
    1:50
    抗体应用
    WB, IP, IHC, IF, FCM
    反应性
    Mouse
    抗体类型
    Rabbit Monoclonal Antibody
    储存液配方
    PBS, pH 7.2+50% Glycerol+0.05% BSA+0.01% NaN3
    储存条件(自收到货起)
    -20°C (avoid freeze-thaw cycles), 2 years
    预测分子量
    实际分子量
    18 kDa
    18 kDa
    *为什么预测分子量和实际分子量会有不同?
    以下原因可能会导致蛋白分子量与预测不同:翻译后修饰(磷酸化/糖基化);剪接变体和异构体;相对电荷;多聚体。
    阳性对照 Mouse lung tissue; Mouse lung cancer tissue; Mouse testis tissue; NIH/3T3 cells (staurosporine, 1μM, 2 h); RAW 264.7 cells
    阴性对照

    实验方法

    IP
    实验步骤:
     
    实验试剂与准备
    1.基础缓冲液:1X PBS或1X TBS(冰浴预冷);1X 细胞裂解液(临用前添加 1 mM PMSF 蛋白酶抑制剂;磷酸化蛋白加入磷酸酶抑制剂)。
    2.捕获介质:Protein A/G 磁珠或琼脂糖珠(Sepharose beads)。
    3.对照组:使用与一抗来源种属及 IgG 亚型相同、浓度相同的同型对照 IgG(isotype control)。建议同时保留一部分未经免疫沉淀的细胞裂解液作为 Input 对照;必要时可设置仅加入珠子、不加入抗体的 beads-only 对照。
    4.上样与洗脱试剂:3X 或 4X SDS 上样缓冲液(含 DTT/还原剂);如需进行非变性洗脱,可另行准备相应洗脱缓冲液及中和缓冲液;若采用变性洗脱,通常使用 1× PBS 将 3× 或 4× SDS 上样缓冲液稀释至 1×。
     
    细胞裂解与样品制备(提取天然蛋白)
    1.收集细胞:弃去培养基,用冰冷 1X PBS 洗涤细胞一次。
    2.裂解细胞:向 10 cm 培养皿中加入 0.5-1 mL 冰浴 1X 细胞裂解液,冰上孵育 5–10 分钟。
    3.收集裂解液并离心澄清:刮取细胞,将细胞裂解物转移至微量离心管中。一些贴壁细胞可能需要使用消化酶或机械方法进行分离。随后在 4°C、14,000 rpm 条件下离心 5-15 min,收集上清液,即为澄清后的细胞裂解液。建议测定蛋白浓度。
     
    预清除与免疫沉淀反应
    1.裂解液预清除(推荐):取适量珠子(磁珠或琼脂糖珠),用细胞裂解液或1X TBS/PBS预洗 2–3 次。珠子预洗后,建议尽量去除洗液,再加入后续试剂,以避免额外稀释样品。对于含去污剂或特定盐浓度的裂解体系,优先使用与裂解液相同或相容的缓冲液预洗,以减少缓冲体系突变。
    2.预清除处理:将细胞裂解液与预洗后的珠子混合,室温旋转孵育30-60 min,或4°C旋转孵育1-2 h。
    若使用琼脂糖珠,孵育结束后通过离心沉降珠子,并收集上清液。
    若使用磁珠,孵育结束后通过磁力架分离珠子,并收集上清液。
    该步骤用于去除可与珠子发生非特异性结合的蛋白。对于不稳定蛋白、磷酸化蛋白或蛋白复合物,建议优先采用 4°C 孵育,以减少蛋白降解、去磷酸化或复合物解离。预清除使用的珠子通常不应预先偶联特异性抗体,以免损失目标抗原。
    3.形成“珠子–抗体–抗原”免疫复合物
    可采用以下两种方式之一:
    3.1 先形成抗体-抗原复合物,再加入珠子:向步骤 2 获得的预清除上清液中加入适量一抗,同时设置同型对照 IgG 组。在 4°C 下旋转孵育过夜(推荐),或在室温下旋转孵育 2 h,以形成抗体–抗原复合物。
    另取适量珠子,并按照本节步骤 1 的方法预洗。将抗体–抗原复合物加入预洗后的磁珠或琼脂糖珠中,在室温下旋转孵育 30 min–1 h,或在 4°C 下旋转孵育 1–2 h,使抗体–抗原复合物充分结合至珠子。
    3.2 先形成珠子-抗体复合物,再加入细胞裂解液:按照抗体说明书推荐的稀释比例,使用细胞裂解液稀释一抗,配制抗体工作液。向抗体工作液中加入适量预洗后的磁珠,在室温下旋转孵育 15 min,或在 4°C 下旋转孵育 1 h,以形成珠子–抗体复合物。
    通过磁性分离或离心沉降珠子,弃去上清液,并使用 1× TBS 预洗珠子 2–3 次。随后加入细胞裂解液,在 4°C 下旋转孵育过夜(推荐),或在室温下旋转孵育 2 h。
     
    沉淀物洗涤与样品洗脱
    1.免疫沉淀完成后,根据珠子类型进行分离,并弃去上清液。
    磁珠使用磁力架进行磁性分离
    琼脂糖珠应采用与所用珠子规格相匹配的低速离心条件(500–1000 rpm),避免高速离心造成珠子压实或损伤。
    2.洗涤珠子:使用冰浴预冷的 1× 细胞裂解液或 1× TBS/TBST 轻柔洗涤珠子 3–5 次。洗涤过程中保持低温。每次加入洗涤液后,轻柔混匀,使珠子充分重悬;随后根据珠子类型使用磁力架或适当的离心条件分离珠子,并彻底去除洗涤液,以尽可能降低未结合及非特异性结合成分。每次洗涤时应尽量去除上清,但需避免吸走珠子。最后一次洗涤后应尽可能去除残余洗涤液,以免稀释洗脱液或影响后续分析。每次洗涤后将样品置于冰上。
    3.样品洗脱(二选一):
    3.1变性直接洗脱法(最常用):向珠子沉淀中加入 SDS 上样缓冲液,确保终浓度为 1×。若使用 3× 或 4× SDS 上样缓冲液,应先稀释至1×。混匀后加热至 95–100°C 保持 5 分钟。分离珠子,收集上清用于后续电泳。
    3.2化学/非变性洗脱法(保留蛋白活性):最后一次洗涤完成后,根据珠子类型使用磁力架或低速离心分离珠子,并尽可能去除残余洗涤液,避免稀释洗脱液。向珠子中加入适量酸性洗脱液/高盐洗脱液,使珠子充分重悬。在室温下轻柔混匀并短时间孵育,使免疫复合物从珠子上解离。使用磁力架或低速离心分离珠子,将洗脱上清液转移至预先加入适量中和缓冲液的收集管中,如有需要,进行必要的 pH 调节。如需提高回收率,可重复洗脱,并合并各次洗脱液。洗脱液、中和缓冲液的组成及用量应根据所用珠子和试剂盒的说明书确定。
    3.3 洗脱后的样品处理
    用于蛋白活性、天然蛋白复合物或其他非变性分析时:不加入 SDS 上样缓冲液;将样品置于冰上,并尽快用于后续实验。
    用于 SDS-PAGE 或 Western blot 时:向中和或脱盐后的洗脱液中加入 SDS 上样缓冲液,使其终浓度为 1×,再按照后续电泳要求处理样品。
    根据目标蛋白的稳定性及下游实验要求选择适宜的保存条件,并尽量避免反复冻融。
     
    下游分析
    Western Blot 分析:取上清进行 SDS-PAGE 电泳及转膜。建议使用轻重链特异性或构象特异性(Conformation Specific)二抗,以避免免疫球蛋白重/轻链(50 kDa / 25 kDa)条带对目的蛋白检测的干扰。建议在同一 Western blot 中设置 Input、同型对照 IgG-IP 和目标抗体-IP 样品;必要时还可加入 beads-only 对照,以评估免疫沉淀效率和非特异性结合。 激酶活性检测(如适用):跳过变性步骤,用激酶缓冲液洗涤珠子后,直接加入底物与 ATP 进行激酶反应。
     

    注意:整个裂解与免疫沉淀操作流程均应在 4°C 或冰浴条件下进行,以最大程度保持蛋白质的天然构象并防止其降解。

    Datasheet & SDS

    生物描述

    特异性
    p21 Waf1/Cip1 Antibody (Rabbit mAb) [P16F23] 可检测内源性 p21 Waf1/Cip1 总蛋白水平。
    克隆号
    P16F23
    别名
    Cip1, Waf1, Cdkn1a, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, Melanoma differentiation-associated protein, p21
    背景
    p21(CDKN1A,又称WAF1/CIP1)是一种细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂,其转录在DNA损伤后由p53肿瘤抑制蛋白直接激活。磷酸化的p53与p21启动子中的调控元件结合,并与转录因子Sp1协同作用,驱动p21表达。一旦被诱导,p21可结合并抑制多种细胞周期蛋白-CDK复合物,包括细胞周期蛋白E/A-CDK2、细胞周期蛋白D-CDK4和细胞周期蛋白B-CDK2。这种对整个CDK家族的广泛抑制能力,而非对单一细胞周期蛋白-CDK复合物的选择性抑制,正是p21被称为细胞周期蛋白依赖性激酶通用抑制剂的原因。除了抑制细胞周期蛋白-CDK复合物的功能外,p21还能直接结合增殖细胞核抗原(PCNA),后者是DNA聚合酶δ进行DNA合成所必需的辅助因子。这种p21-PCNA的直接相互作用会阻断PCNA激活DNA聚合酶δ的能力,即使在完全缺乏细胞周期蛋白或CDK的情况下,也能抑制PCNA依赖的DNA复制。这表明p21通过第二种不依赖于CDK的机制直接作用于复制机制,从而阻滞DNA复制。在p21缺失的细胞中,DNA损伤处理仍能使p53蛋白稳定在正常水平,但这些p21缺陷细胞无法发生p53依赖的G1期细胞周期阻滞(这种阻滞在p21完整的细胞中可见)。这表明p21是执行p53介导的生长阻滞所必需的下游效应因子,而不是p53通过某种不依赖于p21的途径产生这种阻滞。 p21 与 p53 之间存在相互调控关系,因为 p21 缺失会增加 DNA 损伤后 p53 的上调程度,这表明 p21 也通过反馈机制限制 p53 在细胞周期阻滞后积累。由于 p21 位于 p53 的下游,并直接抑制 CDK 活性和 PCNA 依赖性复制,因此,无论 p53 突变状态如何,p21 表达缺失均可作为包括胰腺癌在内的多种肿瘤中 p53 通路功能紊乱的指标。
    参考文献
    • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7911228/
    • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7585571/

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