细胞骨架是真核细胞借以维持其基本形态的重要结构。细胞骨架可以帮助细胞实现运动、分裂和生长等基本生命过程,对于细胞的形状、细胞的运动、细胞内物质的运输、细胞分裂时染色体的分离和胞质分裂等均起着重要的作用。细胞骨架的主要成分是微管、微丝和中间纤维,微管蛋白在细胞结构支持、细胞内转运和DNA分离等过程中起到了不可或缺的作用。
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明星抗体三维数据卡
名称 |
Anti-TUBA1A Polyclonal Antibody |
编号 |
K109781P |
交叉反应 |
Human Mouse Rat |
应用 |
WB IHC IF |
推荐稀释比例 |
WB 1:1000-3000. IHC 1:50-200. IF 1:50-200. |
抗体靶标
TUBA1A基因编码的蛋白质称为α-微管蛋白(α-tubulin)。微管蛋白(Tubulin)是球形分子,有三种类型,其中α-微管蛋白(α-tubulin)和β-微管蛋白(β-tubulin)约占微管蛋白用量的80%~95%,具有相似的三维结构,能够紧密地结合成二聚体,作为微管组装的亚基。微管蛋白具有GTP酶活性,能够聚合并且参与细胞分裂。α和β微管蛋白各有一个GTP结合位点,位于α亚基上的GTP结合位点是不可逆的结合位点,结合上去的GTP不能被水解。
TUBA1A参与微管蛋白的翻译后修饰,如酪氨酸化和去酪氨酸化,这些修饰对微管的稳定性和功能至关重要。α-微管蛋白的去酪氨酸化在调节微管稳定性方面起着重要作用,且这一过程对有丝分裂中的星体微管形成至关重要。
蛋白分子量
TUBA1A蛋白质的标准序列451个氨基酸,理论分子量约46/50kDa,实际蛋白分子量约50kDa(参考Western blot验证结果)。
图 1 K109781P-Western blot验证
亚细胞定位
TUBA1A定位于细胞质,细胞骨架。
图 2 TUBA1A的亚细胞定位示意图
组织分布
TUBA1A在胎儿大脑中高水平表达。
图 3 K109781P-Immunohistochemistry验证
图 4 K109781P-Immunofluorescence验证
生物学功能
在大脑处于发育状态时,α-微管蛋白主要由TUBA1A基因参与调控,该基因对脑发育早期细胞的迁移起到重要作用,其功能丧失突变可降低TUBA1A蛋白水平并阻止TUBA1A进入微管聚合物中,影响轴突延伸和前脑连合的形成。有研究表明TUBA1A基因的突变与无脑回畸形3型(Lissencephaly3)、脑瘫等神经系统疾病有关,可导致严重的大脑畸形,这些畸形统称为微管蛋白病,主要表现为中枢性运动障碍、姿势异常以及其他认知和行为问题。TUBA1A的表达模式和调控机制也是研究的热点,在神经系统发育时,TUBA1A高度表达,并在神经元成熟和形成过程时提供所需的α-微管蛋白。此外,TUBA1A在神经再生和修复中也可能发挥作用,其表达在神经损伤后被迅速诱导。这些研究揭示了TUBA1A在神经系统发育和功能中的多方面作用,以及其在神经系统疾病中的潜在重要性。
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