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                • 强大的基因」组编辑工具——Crisp/cas9

                  关于Crisp/cas9,这个是目前研究的一个大热门,相关的文章和技术解析层出不穷,大家对什么是Crisp/cas9应该也有了一定的了解,今天就跟大家简单的介绍一下相关的产品吧。不过首先,我◤们还是再过一遍Crisp/cas9的◥相关概念吧。

                  发布时间:2020-08-21了解更多

                • 小艾拍一拍:植物环境压力研究相关抗体“集合”啦

                  热♀休克蛋白(heat shock proteins,HSPs)又称作热激蛋白,广泛存在于各种生物体内,从低等的原核生物到高等植物均有发现。对植物而言,热休克蛋白一般指高于植□物正常生长温度(10-15℃)时,植∮物体内合成的一些新蛋白,是植物在逆境环境下或发育特殊时期产生的应激蛋白,并通过分子伴侣机制保护逆境中的细胞,从而提高植物对逆境的忍耐力。植物热休克蛋白可在种子、幼苗、根、茎、叶等不同器官产生,也可存在于组织培养条件下的愈伤组织或单个细胞中。在高温下植物产生的热休∮克蛋白可保护机体蛋♀白质免遭损伤或修复已损

                  发布时间:2020-08-21了解更多

                • 全套线粒体研究工具,帮你“一网打尽”!

                  线粒体是存在于所有真核细胞中的独特的膜结合细胞器,作为ATP生产和细胞能量供应的主要场所,线粒体的独特方面(包括称为mDNA的单独遗传物质,其自身的蛋白质合成机制以及严格调节的膜电位梯度)使其成为↓重要的研究课题,另外,随着衰老过程和更多其他人类疾病方面的⊙研究发现,线粒体的作用比以往更加值得我们研究。

                  发布时间:2020-08-19了解更多

                • “肽”厉害!SARS-CoV-2多肽池,助力新冠疫苗研@ 发

                  多肽池(peptide pool)是一组免疫刺激性抗原簇,是大量特定长度且序列不同的小〖肽的集合,是药物设计、蛋白质间相互作用、生物化学及药物应用等方面一种强有力的工具,同时在药物筛选』、确定靶位、抗原表位制图、研制疫苗等方面也有着广泛的应用。现在新冠病毒疫苗研发如火如荼,免疫学⌒ 专家Mabtech可为您提供最全SARS-CoV-2多肽池,助力新冠疫苗研发,简直不要“肽”厉害!

                  发布时间:2020-08-18了解更多

                • 植物光合作用研究相关抗体“集锦”

                  光合作用(Photosynthesis)是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,利用光合☆色素,将二氧化碳和水转化为有机物,将光能转化成化学能储存在有机物中,并释放出氧气的▽生化过程。

                  发布时间:2020-08-14了解更多

                • ORF克隆和cDNA 克隆区别

                  克隆 (Clone):是指生物体通过体细▽胞进行的无性繁殖,以及由无性繁殖形成的基因型完全相同的后代个体组成的种群。通常是利用生物技术由无性生殖产生与原个体有完全相同基因的个体或种群。多莉就是一个“copy”出来的≡动物,与供核的羊妈妈长得一模一样,基因型也是一模一样的。因此我们又引出〓来了概念:基因克隆。

                  发布时间:2020-08-14了解更多

                • FRET新助力,肽和寡核苷酸荧光标记工具

                  荧光染料标记的肽和寡核苷酸是生化和细胞研究中的重要工具,目前荧光肽和寡核苷酸已广泛用于所有主要类型的荧光成像中,包括荧▲光共振能量转移(FRET),这些标记的生物分子被广泛用于基于分子信标和其他技术的传染病诊断。FRET肽和寡核苷酸也已通过荧光相关细胞分选(FACS)用于细胞分▂析,用于体内或体外的研究和诊断目的。

                  发布时间:2020-08-12了解更多

                • 脂多糖研究通关秘笈在手,隐秘的角落不再有

                  脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)是革兰阴性细菌外膜的主要成分,由类脂A、核心多糖和O-特异性链三】部分组成。核心寡〗糖在中间连接位于外层具有亲水结构的O-特异性链和位于内层具有疏∩水性的类脂A。其中核心寡糖是由9~10个糖基组成的分枝寡糖链,又可被进一步划分为内核心寡糖与外核心寡糖。内核心寡糖通过酸不稳定的酮苷键将核心寡糖附着于脂质A。外核心寡糖主要由中性和碱性己糖组成,与O-特异性ξ 链连接,其在不同菌株中存在单糖组成和构型上的差异,是决定LPS核心型的基础。

                  发布时间:2020-08-12了解更多

                • 植物■组织分离和升级版植物快速PCR方案

                  蛋白质纯化是旨在从细胞,组织或整个生物体中分离出一种或几种蛋白质。蛋白质纯化对于表征目的蛋白质的功能,结构和相互作用至关重要。蛋白质分离与提取是生命科学研究基础中的基础。植物细胞由于存在细胞壁的结构,因此比动物细胞蛋白的提取相对复杂。

                  发布时间:2020-08-07了解更多

                • 热︼点课题研究—慢病毒载体

                  最经典的慢病毒是由HIV病毒改造而来,而且HIV-1/HIV-2系统也得到了广泛的应用,除了HIV病毒系统以外,后续还有猿类免疫缺陷病毒(simian immunodeficiency virus, SIV)载体系统、猫免疫缺陷病毒(felines immunodeficiency virus, FIV)载体系统、绵羊梅迪-维斯纳病毒(MMV)载体系统和马传染性贫血(EIA)载体系统等。

                  发布时间:2020-08-06了解更多

                • Buccutite™—全新一代的蛋白交联技术

                  Buccutite™交联技术提供了一种将蛋白质与另一种大分子(例如抗体或酶)偶联的有效方法。与常用的SMCC交联技术相比,Buccutite™交联技术更结实,产率更高,它利用两个独特的排他性的接头:Buccutite™MTA 和Buccutite™ FOL,每个基团末端╳都具有一个与胺反应的基团,该基团专门与所需标记蛋白质上的伯胺反应。另一端包含我们专有的Buccutite™反应性基团,该基团仅结合其各自的Buccutite™MTA /

                  发布时间:2020-08-05了解更多

                • IFN-γ ELISpot法:有效评估疫苗引起的细胞免疫效应

                  IFN-γ作为免疫活性细胞分泌的细胞因子在诱导抗病毒免疫中起着重要的免疫调理作用,包括激活细胞毒性T淋巴细胞(cytotoxic lymphocyte,CTL)、自然杀伤细胞(natural killer cell,NK)细胞和吞噬细胞等,而在疫苗免疫后机体产生IFN-γ的水平实际上反映辅助性T细胞的活动。因此,检测IFN-γ的水平就是间接地检测辅助性T细胞活性。目前,检测IFN-γ的水平已经逐渐代替各种传统的细胞免疫检测手段,成◥为检测细胞免疫效果的一种重要方法

                  发布时间:2020-08-04了解更多

                • Biosensis的神经肽及其受体研究相关抗体

                  神经肽(Neuropeptide)是神经元相互交流的肽,是神经元信号分子,以特定方式影响大脑和身体的活动。神经肽特点是含量低、活性高、作用广泛而又复杂,在体内调节多种多样的生理功能,包括镇痛,食物摄入,新陈代谢,繁殖,社交行为,学习和记忆。部分神经肽既能以突触释放的方式实现调节作用▓,又能以非突触释放的方式对邻近或较远部位的靶细胞活性进行调节。

                  发布时间:2020-07-31了解更多

                • 超强应援:如何选择荧光素酶报告基因产品?

                  荧光素酶报告基因是》指以荧光素(luciferin)为底物来检测萤火虫荧光素酶(fireflyluciferase)活性的一种报告系统。这种报告系统,是检测转录因子与目的基因启动子区DNA相互作用的一种检测方法。分单荧光素酶报告基因和双荧光素酶报告基因。

                  发布时间:2020-07-30了解更多

                • 生物素姊妹篇——链霉亲和素及其衍生物

                  酶标记的链霉亲和素缀合物通常用于酶联免疫吸附测定(ELISA),免疫组化(IHC),免疫印迹(WB)和原位杂交技术(FISH)。辣根过氧化物酶(HRP)和碱性磷酸酶(ALP)因其周转率高,稳定性高,易于缀合和成本低等优点而被广泛用作报告标签。

                  发布时间:2020-07-29了解更多

                • Gateway克隆技术高深莫测?

                  Gateway克隆方法是λ噬菌体感染细菌时发生的整合和切割重组反应的体外形式。在体内,噬菌体(attP)和细菌(attB)的附着位点发生重组反应,噬菌体整合到细菌基因组中,两侧为两个新的重组位点(attL-left-和attR-right-)。在某些条件下,attL和attR位点可以重组,导致噬菌体从细菌☆染色体上切除并重新生成attP和attB位点。

                  发布时间:2020-07-28了解更多

                • 新品尝鲜:Matreya的神经节苷脂

                  神经节苷脂是酸性糖鞘脂,它实质性存在于细胞质膜的外』部小叶中。在中枢神经系统的神经元细胞中尤为明显,神经节苷脂在其中起着神经递质和细胞调节剂的重要作用。参与细胞增殖,分化,粘附,信号传导,细胞间相互作用,肿瘤发生〓和转移。神经节苷脂与多种※类型的癌症有关,它们通常在膜表面过度表达。负责神经节苷脂代谢的酶的缺乏使它们能够在多种溶酶体贮积病中积累至毒性水平,包括GM1神经节病,GM2神经节病, Tay-Sachs病和Sandhoff病。

                  发布时间:2020-07-24了解更多

                • 【好物品鉴】—生物素衍生物产品力荐

                  生物素-链霉亲和素结合系统的广泛采用主要是由于两个因素。第一个是生物素和∏链霉亲和素分子本身相」对较小,它可以与生物活性大分子(例如抗体)广泛结合,而不会对其功能(即抗体的结合位点)产生抗性。第二个是生物素和链霉亲和素彼此结合㊣ 的特异性,以及后续键的强度,可实现强大的流线型生物测定应用。链霉亲和素四聚体对生物素具有极高的结合亲和力,解离常数(K d)约为10 -14摩尔/升。这种紧密而特异性的结合是快速的,并且能够承受pH,温度,有机溶剂和变性剂的极端作用。

                  发布时间:2020-07-22了解更多

                • 如何检测蛋白是否泛╲素化?

                  UbiTest检测原理:先通过TUBEs富集纯化样本中的泛素化总蛋白,随后,将分离到的泛素化蛋白经或者不经去泛】素化酶DUBs处理,(+)/(-)DUBs处理的蛋白样本用靶蛋白的特异性抗体进行免疫印迹(WB)分析,通过条带比对分析实现对〓泛素化蛋白的定性及半定量检测。

                  发布时间:2020-07-21了解更多

                • Biosensis神经营养因子受体研究相关抗体

                  神经营养因子受体是一组与神经营养因子特异性结合的生长因子受体。已发现的与神经营养因子对应的受体有酪氨ξ 酸激酶受体的“ Trk”家族和p75NTR。p75NTR是一种低亲和力的神经营养因子受体,所有神经营养因子都与之结合。它是肿瘤坏死卐超家族的成员。Trk家族包括TrkA,TrkB和TrkC,并且只与特定的神经营养因子结合,但有更高的亲和力。Trks介导神经营养因子的功能信号。

                  发布时间:2020-07-17了解更多

                • 食品安全检测,Elisa试剂盒怎么选?

                  Elisa生物检测※是一种敏感度高,同时特异性强,重复性好的实验检测方法,由于其试剂稳定、易保存,操作简便,结果判断较客观等因素,已广泛应用在免疫学检验的各领域中。

                  发布时间:2020-07-15了解更多

                • 泛素化蛋白快速富集纯化黑科技▓—TUBEs

                  泛素化是一种常见的调节蛋白的稳定性和功能的翻译后修饰。蛋卐白的泛素化需要3种酶的参与,分别是泛素活化酶(ubiquitin-activating enzyme,E1)、泛素偶联酶(ubiquitin conjugation enzyme,E2)和泛素连接酶(ubiquitin ligase,E3)。在3种酶的作用下,泛素(ubiquitin,ub)分子的C端羧基与底物蛋白Ψ 赖氨酸(Lys)残基的Ԑ氨基形成酰胺异构肽※。同时,泛素也能发生泛素化修饰形成不同的泛素链,而不同的泛素链又介导不同的生物功能。

                  发布时间:2020-07-14了解更多

                • Biosensis神经内分泌抗体相关研究

                  神经内分泌是指结合神经系统和内分泌系统的▅途径。动物体内某些特化的神经细胞(结构上属于神经系统而非内分泌系统)能分泌一些生物活性物质,经血液循环或通过局部⊙扩散调节其他器官的功能;这些生物活性物质叫做神经激素;合成和分泌神经激素的神经细胞叫做神经∞内分泌细胞。



                  神经内分泌细胞

                  发布时间:2020-07-10了解更多

                • 侧向流动检测(LFT),高效快捷

                  血清学检测可用于诊断和鉴定血清或其他体液样本中的抗体。由于抗体是作为免疫反应的一部分而产生的,因此,对于ζ 感染因子(例如微生物或病毒体)特异性的抗体的存在表明患者已(或已经)感染。血清学检测的其他应用包括诊断自身免疫性疾病或血液和组织类型。

                  发布时间:2020-07-08了解更多

                • 去泛素化酶(DUB)的5大家族,你了解多少?

                  泛素一蛋白酶体途径(ubiquitin-proteasome pathway)是细胞内一个重要的蛋白质降解调节系统。通过对底物蛋白的多聚泛素化并○经蛋白酶体降解,可以影响或调节多种细胞活动,包括:基因转录、细胞周期调节、免疫反应、细胞受体功能及肿瘤生长、炎症过程等。该途径也是一种动态︽的蛋白质双向修饰调控系统,在体内由泛素连接酶系统(E1-E2-E3)对底物进行泛素化修饰,去泛素化酶(DUB)家族负责通过水解泛素羧基末端的酯键、肽键或异肽键,将泛素分子特异性的从链接有泛素的蛋白质或者前体蛋白水解下来,起到去泛

                  发布时间:2020-07-07了解更多

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