Enzo Life Sciences--17β-Estradiol high sensitivity ELISA kit

高灵敏17β-雌二醇ELISA试剂盒:雌激素检测新突破,

高灵敏ELISA试剂盒,可检测到低至14 pg/ml的17β-雌二醇

雌二醇(estradiol) 是由卵巢内卵泡的颗粒细胞分泌的类固醇激素,是主要的雌激素,负责调节女性特征、附属性器官的成熟和月经-排卵周期,促进乳腺导管系统的产生,有α,β两种类型。其代谢物是雌酮及雌三醇。雌二醇的靶器官为子宫、阴道、输卵管和垂体。雌激素能促使细胞合成DNA、RNA和相应组织内各种不同的蛋白质。β-雌二醇(17β-Estradiol)可引起促性腺激素的产生从而促进排卵。

Enzo Life Sciences/欣博盛生物提供的17β-Estradiol high sensitivity ELISA kit是一种比色竞争法酶联免疫检测试剂盒,3小时内可以得到检测结果。欣博盛生物作为Enzo Life Sciences授权中国一级代理,可提供该产品,欢迎咨询。

  

产品特点

◆ 高灵敏度,最低可检测低至14pg/ml 17β-雌二醇

◆ 3小时内即可检测多达37份样本(含复孔),快速且可靠

◆ 完全定量的结果,优于半定量的Western blot分析

◆ 简单易用的预包被板与颜色编码试剂,最大限度地减少实验误差

产品信息

产品货号

ADI-900-174/ ADI-901-174

产品名称

17β-Estradiol high sensitivity ELISA kit(17β-雌二醇高灵敏度ELISA试剂盒)/欣博盛生物

规格

96 wells / 5x96 wells

灵敏度

14.0 pg/ml

检测范围

15.6 - 1,000 pg/ml

其他名称

Estrogen

应用

ELISA, Colorimetric detection

样本类型

血清和血浆

检测波长

405 nm

适用种属

不限种属

交叉反应

17β-Estradiol (100%), Estrone (17.8%), Estriol (0.9%), DHT (0.12%), Ethynylestradiol-7α (0.043%), 

Dehydroisoandroesterone (0.38%), Estradiol-17α (0.032%), Testosterone (0.01%), Progesterone 

(<0.001%), Danazol (<0.001%)

运输温度

Blue Ice

保存温度

The Estradiol-17β Antibody and Conjugate are stable at -20°C. All other components of this kit are 

stable at +4°C until the kit’s expiration date. The Antibody and Conjugate should be stored at -20°C 

upon receipt.

试剂盒组分

DxS IgG Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer, Wash buffer concentrate, Standard,

 pNpp Substrate, Stop solution

标准曲线示例

17β-Estradiol high sensitivity ELISA kit——ENZO热销产品

部分产品引用文献

17 b ethinylestradiol modulates endothelial function in ovariectomized rat carotid arteries: F. Yuan, et al.; Eur. J. Pharmacol. 944, 175525 (2023)

Characterizing seasonal transitions: Breeding-like morphology and behavior during the late non-breeding season in green anole lizards: C.Y. Tao, et al.; Horm. Behav. 139, 105106 (2022)

Structural and functional changes in rat uterus induced by neonatal androgenization: R.C. Genaro, et al.; J. Mol. Histol. 53, 903 (2022)

Expression profile of the Kisspeptin/Kiss1r system and angiogenic and immunological mediators in the ovary of cyclic and pregnant cats: L.C. Santos, et al.; Domest. Anim. Endocrinol. 78, 106650 (2021)

Gender Differences in Low-Molecular-Mass-Induced Acute Lung Inflammation in Mice: Y. Xie, et al.; Int. J. Mol. Sci. 22, 419 (2021)

Neonatal androgenization in rats affects oocyte maturation: G. Anesetti & R. Chávez-Genaro; Reprod Sci. 28, 2799 (2021)

Tri-ortho-cresyl phosphate exposure leads to low egg production and poor eggshell quality via disrupting follicular development and shell gland function in laying hens: J. Li, et al.; Ecotoxicol. Environ. Saf. 225, 112771 (2021)

Urinary equol levels are positively associated with urinary estradiol excretion in women: T. Fujitani, et al.; Sci. Rep. 11, 19532 (2021)

Neuron-Derived Estrogen is Critical for Astrocyte Activation and Neuroprotection of the Ischemic Brain: Y. Lu, et al.; J. Neurosci. 40, 7355 (2020)

Variation in female reproductive tract morphology across the reproductive cycle in the zebra finc: L.L. Hurley, et al.; PeerJ 8, e10195 (2020)

Vulnerability to psychological stress-induced anorexia in female mice depends on blockade of ghrelin signal in nucleus tractus solitarius: C. Yamada, et al.; Br. J. Pharmacol. 177, 4666 (2020)

Changes in processes downstream of the hypothalamus are associated with seasonal follicle development in a songbird, the dark-eyed junco (Junco hyemalis): K.B. Needham, et al.; Gen. Comp. Endocrinol. 270, 103 (2019)

关于 Enzo_mi 和 RT-TEDR 的具体技术文档或实现细节,在当前引用中并未提及相关内容。然而,可以基于 IT 领域的相关知识和技术背景提供一些可能的方向和解释。 ### 关于 Enzo_mi Enzo_mi 可能是一个特定的技术工具、框架或者项目名称。如果它涉及某种软件开发环境或硬件接口,则通常会遵循一定的标准协议来处理资源分配和设备挂载等问题。例如,“Mounting proc on /target/proc failed: Device or resource busy” 这类错误提示表明存在资源冲突的情况[^1]。这可能是由于目标路径已经被占用或其他进程正在使用该资源所致。 对于解决此类问题的方法之一是确认是否有其他程序占用了 `/target/proc` 路径下的资源,并尝试终止这些不必要的进程以释放所需资源: ```bash lsof | grep /target/proc kill -9 <PID> ``` 上述命令可以帮助识别并结束那些可能导致 “Device or resource busy” 错误的进程。 ### 关于 RT-TEDR RT-TEDR 如果是指一种实时数据传输机制(Real-Time Transmission Error Detection and Recovery),那么它的设计重点在于保障数据通信过程中的可靠性与效率。这种类型的系统一般通过复杂的算法模型来进行错误检测以及恢复操作,比如采用循环冗余校验 (CRC) 或前向纠错编码 (FEC)[^2] 来增强系统的鲁棒性。 以下是简单的 CRC 计算函数作为示例展示如何在实际应用中实施基本的数据验证逻辑: ```python def crc_remainder(input_bitstring, polynomial_bitstring, initial_filler): """Calculate the CRC remainder of a string of bits.""" poly_len = len(polynomial_bitstring) input_padded_array = list(initial_filler + input_bitstring) while '1' in input_padded_array[:len(input_bitstring)]: cur_shift = input_padded_array.index('1') for i in range(poly_len): if int(polynomial_bitstring[i]) ^ int(input_padded_array[cur_shift+i]): input_padded_array[cur_shift+i] = '1' else: input_padded_array[cur_shift+i] = '0' return ''.join(input_padded_array)[len(input_bitstring):] print(crc_remainder('1101001
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