CellDrop™自動細胞計數儀具有大量集成應用程序設置,為生物化學和生命科學設施中的高可靠性分析測試提供了創新的解決方案。這些儀器可自動執行細胞計數過程,并在幾秒鐘內提供準確的活力評估。借助雙熒光和明場光學元件,它們可以通過加速初始計數和消除手動過程可能存在的誤差幅...
EMSA(電泳遷移率變動測定)用于研究蛋白質:DNA復合物和相互作用。蛋白質:DNA復合物在非變性凝膠上比未結合的線性DNA遷移得更慢,從而導致“移位”。EMSA也稱為“凝膠位移”或“凝膠阻滯”測定,可用于分析蛋白質對核酸的序列特異性識別。圖1.EMSA/凝膠位移測定圖。當添加摩爾過量的未標記競爭DNA時,遷移率變化會大大降低。熒光標記的IRDye700寡核苷酸探針用于檢測。IRDye700寡核苷酸在兩條鏈上均進行末端標記。近紅外熒光的優點近紅外熒光EMSA為放射性EMSA技...
大多數熒光團在光譜的可見光或紫外部分工作,但近紅外(NIR)區域對于熒光檢測和成像非常有前景。在紅外光下,在微陣列和組織樣本上觀察到的背景熒光要少得多。這使得近紅外染料成為低背景和高信噪比至關重要的情況的理想選擇。生物組織具有700nm以上透明度的“近紅外窗口”(實際值取決于組織類型)。這允許以實時、非破壞性的方式對生物體進行深度成像。用近紅外染料標記生物分子(肽、蛋白質或其他)可以對其進行跟蹤并研究該分子在生物體中的分布。這種類型的成像是生命科學和藥物設計的工具。Lumip...
花青染料是在兩個帶有離域電荷的氮原子之間含有聚次甲基橋的分子:由于其結構,花青具有很高的消光系數,通常超過100,000Lmol-1cm-1。不同的取代基可以控制發色團的特性,例如吸光度波長、光穩定性和熒光。例如,吸光度和熒光波長可以通過選擇聚次甲基橋長度來控制:較長的花青具有較高的吸光度和發射波長,直至近紅外區域。許多花青染料已用于生命科學應用。一系列噻唑和惡唑染料已被用作DNA和蛋白質結合染料(如TOTO、YOYO、StainsAll等)。但生命科學研究中受歡迎的花青染料...
聚乙二醇(PEG)修飾是帶有官能團的聚乙二醇,主要用于蛋白質藥物修飾,以增加體內半衰期,降低免疫原性,同時增加藥物的水溶性。聚乙二醇(PEG)修飾廣泛應用于藥物研發,在藥物緩釋方面發揮著重要作用。近年來,蛋白肽、天然產物藥物分子等生物大分子藥物越來越多地應用于疾病治療領域,極大地推動了醫藥行業的發展。但生物大分子因其半衰期短、易產生免疫原性抗原性、易酶解以及一定的藥理毒性等原因,在藥用過程中的作用受到很大限制。為了有效解決這一問題,通過用聚乙二醇對藥物分子進行化學修飾來達到延...
產品描述目錄號A634550化學名稱(3S)-3-氨基-4-巰基-1-丁磺酸同義詞(S)-3-氨基-4-巰基丁烷-1-磺酸CAS號232261-88-0分子式C?H??NO?S2分子量185.27類別建筑模塊;各種各樣的;應用領域(3S)-3-氨基-4-巰基-1-丁磺酸是一種有用的化學試劑。TorontoResearchChemicals(TRC)成立于1982年,致力于生產并向生物醫學領域的研究人員提供無法在商業上獲得的特殊復雜有機小分子。TRC目前提供超過350,000種...
什么是定量蛋白質印跡?定量蛋白質印跡使不同治療之間的相對比較成為可能。定量蛋白質印跡的目標是準確測量蛋白質表達的變化。蛋白質印跡用途蛋白質-蛋白質相互作用信號通路翻譯后修飾細胞表面蛋白RNAi分析為什么我們需要定量蛋白質印跡?改變生活的療法。農作物產量增加。我們所有人都希望通過我們一生的工作做出改變。定量西部片可以成為推進發現并使世界變得更美好的強大工具。呈現最佳印跡科學出版商、資助機構以及生物技術和制藥公司對定量蛋白質印跡感興趣。近年來,發表蛋白質印跡的期刊標準變得更加嚴格...