Imject™ mcKLH (in MES Buffer)
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Imject™ mcKLH (in MES Buffer)

La KLH de maricultura Thermo Scientific Imject es una proteína portadora purificada de hemocianina de lapa californiana que permite laMás información
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La KLH de maricultura Thermo Scientific Imject es una proteína portadora purificada de hemocianina de lapa californiana que permite la preparación sencilla de inmunógenos muy eficaces con antígenos peptídicos.

Características de la KLH de maricultura Imject:

Conjugación de alto rendimiento: cada molécula de CCH contiene cientos de aminas primarias disponibles para la unión a haptenos mediante entrecruzadores EDC o ésteres NHS.
Calidad validada: la KLH de maricultura, purificada y estabilizada, mantiene la solubilidad en soluciones acuosas, a diferencia de las fuentes tradicionales de la proteína portadora.
Origen sostenible: la KLH se recolecta de colonias seleccionadas del molusco Megathura crenulata (lapa californiana) cultivadas mediante maricultura, no se extrae de colonias salvajes.
Altamente inmunogénica: la KLH tiene una elevada masa molecular (de 4,5 x 105 a 1,3 x 107 daltons; agregados de subunidades de 350 y 390 kDa) y provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que la BSA o la ovoalbúmina.

La KLH es la proteína portadora más conocida e inmunogénica que se utiliza para la preparación de antígenos peptídicos para la inmunización y la producción de anticuerpos. Las preparaciones de KLH en tampón de fosfato están listas para la conjugación hapteno-proteína portadora mediante entrecruzamiento con éster de NHS reactivo con grupos amino o entrecruzamiento con glutaraldehído. Las preparaciones en tampón MES están optimizadas para la conjugación péptido-proteína portadora mediante el entrecruzador carbodiimida reactivo con grupos carboxilo denominado EDC (o EDAC).

Las proteínas portadoras son moléculas grandes y complejas capaces de estimular una respuesta inmunitaria tras su inyección. La producción satisfactoria de anticuerpos específicos frente a antígenos pequeños (es decir, péptidos o compuestos farmacológicos) requiere que estos haptenos se conjuguen covalentemente con una molécula más grande y más compleja (normalmente una proteína) para hacerlos inmunogénicos. Las proteínas portadoras se seleccionan en función de su inmunogenicidad, su solubilidad y de si se puede lograr una conjugación adecuada con la proteína portadora.

La hemocianina de lapa californiana (KLH) es ampliamente utilizada como proteína portadora para la conjugación con haptenos y otros antígenos a fin de hacerlos más inmunogénicos para la producción de anticuerpos. Debido a su gran masa y complejidad, la KLH provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que otras proteínas portadoras. Puesto que la proteína procede de un molusco, está filogenéticamente alejada de los mamíferos y, por tanto, existen menos posibilidades de que se produzcan anticuerpos que reaccionen de forma cruzada con las muestras diana que suelen emplearse en los ensayos.

La KLH de maricultura Imject (mcKLH) se recolecta de lapas cultivadas en maricultura, no del medio natural. La mcKLH Imject proporciona la mayor inmunogenicidad posible; se purifica y liofiliza en tampones que optimizan su estabilidad y solubilidad para la conjugación con haptenos. Al ser una proteína grande, la KLH tiene cientos de grupos amino primarios y carboxilo que se pueden usar como diana para la conjugación con éster de NHS y otros reactivos de entrecruzamiento.

El entrecruzador carbodiimida EDC conjuga haptenos que contienen grupos carboxilo (por ejemplo, el extremo C de los antígenos peptídicos) con la proteína portadora KLH, altamente inmunogénica, para la inmunización y la producción de anticuerpos. Este método de preparación de inmunógenos es idóneo para antígenos peptídicos con pocos o ningún resto de ácido aspártico y glutámico (carboxilatos) y de restos de lisina (aminas primarias) en la parte central de la secuencia primaria. Dado que los péptidos contienen tanto carboxilatos como aminas, la conjugación mediante EDC tiene como resultado su polimerización en distinto grado y una orientación aleatoria en su adhesión a la proteína portadora. Normalmente, esto da lugar a un alto nivel de carga antigénica en la proteína portadora, así como la presentación en todas las orientaciones posibles para la producción de anticuerpos. No obstante, los epítopos importantes (los que se desea detectar) de la secuencia peptídica del antígeno pueden bloquearse mediante la conjugación mediada por EDC si esas regiones contienen aminas primarias (restos de lisina) o carboxilatos (restos de ácido aspártico y glutámico). En estos casos, utilice un entrecruzador reactivo de aminas hobiofuncional con el mcKLH purificado en tampón de fosfato o sintetice el péptido con una cisteína terminal exclusiva y utilice un kit con mcKLH activado por malemida para preparar el conjugado de proteínas del portador.

Más datos del producto
Datos de activación y conjugación de proteínas del portador para la preparación de inmunógenos

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Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
DescripciónmcKLH Imject (en tampón MES)
Cantidad2 mg
Línea de productosImject
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

What do I need to consider when designing a peptide for antibody production?

We recommend that hydrophobic residues comprise 50% or less of all the residues in your sequence. Make sure there is at least one charged residue for every five amino acids: this is generally known to enhance the solubility of the peptide. Peptides (compared to polypeptides, which fold and bury the hydrophobic amino acids) are too small to fold, so just a few hydrophobic amino acids may leave them insoluble.

Other guidelines include:
Peptides containing multiple Cys, Met, and Trp can be hard to synthesize.
Some sequences are problematic in solid-phase peptide synthesis or cleavage and are best avoided; these include Asp-Pro sequences or stretches of amino acids that require bulky protecting groups on their side chains during synthesis.
Glycine is often good for antigenicity as it has only a hydrogen side chain; this allows for complete rotation.
Please note that we offer a Custom Antibody Production service (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production.html) that includes the use of our proprietary Antigen Profiler and Antigen Preparation tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production/antigen-profiler-antigen-preparation.html).

What is the optimal peptide length for antibody production?

Most peptide antigens range in length from 12 to 16 residues and are relatively easy to synthesize. Peptides of 9 residues or shorter have been effective antigens for antibody production, but peptides longer than 16 amino acids may contain several epitopes and form secondary structures. Peptides in excess of 18 residues begin to present more synthetic challenges. Before you synthesize your peptide, we recommend doing a BLASTP search using your peptide sequence. This is to make sure that the peptide is not homologous or identical to a sequence in a completely unrelated protein in the host animal.

Please note that we offer a Custom Antibody Production service (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production.html) that includes the use of our proprietary Antigen Profiler and Antigen Preparation tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production/antigen-profiler-antigen-preparation.html).

What happens if antibodies are stored improperly?

Improper storage of antibodies can lead to:
- Degradation: Loss of activity and specificity
- Aggregation: Formation of precipitates or clumps
- Reduced performance: Poor results in assays or experiments

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Antibodies and Immunoassays Support Center.

What do antibody pair kits contain, how many samples can I process, and how can I find a list of antibody pair kits by target?

Antibody pair kits contain capture antibody, detection antibody, recombinant standard and HRP conjugate. Each contains enough reagents to process forty 96-well plates. A list of Antibody Pair Kits (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/protein-biology/protein-assays-analysis/elisa/antibody-pair-kits.html) is available by target.

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What do Reagent Sets contain, how many samples can I process, and how can I check if a Reagent Set is available for my target?

Reagent Sets contain Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, HRP Conjugate, TMB Substrate and Stop Solution. Each contains enough reagents to process five 96-well plates. Reagent Sets are included in the main list of ELISA (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/protein-biology/protein-assays-analysis/elisa/antibody-pair-kits.html) kits (search by “Reagent Set”).

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