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凝胶阻滞或电泳迁移率实验(Electrophoretic mobility shift assay,EMSA)是一种研究DNA结合蛋白质和相关的DNA结合序列相互作用的技术,可用于定性和定量分析。是检测蛋白质与DNA的相互作用的常用技术,可用于分析转录因子、DNA修饰蛋白等与目标DNA片段的结合。 基于DNA-蛋白质或RNA-蛋白质复合体在聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)中有不同迁移率的原理,依据实验需要,设计标记探针、非标记探针、蛋白特异性抗体等参照物,当蛋白质(转录因子)与特异的DNA或RNA结合后,其在PAGE中的迁移率将小于未结合蛋白质的DNA或RNA,从而检测到活化的与DNA或RNA结合的蛋白转录或调节因子
非编码DNA(英语:Non-Coding DNA),是指不包含制造蛋白质指令个脱氧核糖核酸(DNA)。 人类基因组里向只有1%个DNA编码蛋白质,听剩99%有种有得调控作用,有种赛过演化过程留落来个垃圾(个部分又讴垃圾DNA)。随著研究个深入,一眼“垃圾DNA”个作用也发现哉
基因克隆(gene cloning)是将提取或合成的目的基因,与具有自主复制能力的载体(vector)基因拼接重组,并导入受体细胞进行无性繁殖从而形成新的基因分子的过程。 自上世纪七十年代创建第一个重组DNA分子克隆以来,基因克隆成为分子生物学的核心技术,促进了生物分子学进步,也有力推动了生物医学研究和产业的快速发展。 基因克隆技术首先有助于精准分析目的基因的表达与调控、蛋白相互作用,包括调控元件、转录因子研究以及非编码RNA研究等;其次,可以用于难以获取的天然蛋白的大规模生产;然后,可用于定型改造生物基因组结构,使之具有更大应用前景
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产品介绍:ZF-7 三用台式紫外分析仪是我公司研制开发紫外仪器系列产品之一,它采用了进口元件和高强度紫外灯管,具有体积小、重量轻、紫外强度高、使用方便等优点,由于采用了目前上已广泛使用的302nm或254nm、365nm 波长紫外线,因而灵敏度高,对样品的破坏性小。 ZF-7三用台式紫外分析仪是我公司研制开发紫外仪器系列产品之一,它采用了进口元件和高强度紫外灯管,具有体积小、重量轻、紫外强度高、使用方便等优点,由于采用了目前上已广泛使用的302nm或254nm、365nm紫外线波长,因而灵敏度高,对样品的破坏性小。其紫外强度达到进口同类产品水平,是PCR技术 (基因扩增技术)常用配置仪器设备之一,广泛应用于分子生物学、生物化学、医学检验、生物制品等领域
诺如病毒G1型RT-PCR试剂盒:诺如病毒(Norwalk Virus)是单股正链 RNA 病毒,属于人类杯状病毒属,是一种引起非细菌性急性肠胃炎的病毒,如诺病毒感染性强,以肠道传播为主,通过口-粪传播,以污染的水源、食物、贝类、物品、空气作为主要传播载体。诺如病毒可分为 G I-G 五个基因群,其中引起人类感染的主要是 G1 和 G2 群。因此快速灵敏诊断具有重要意义
(医药健闻2023年1月28日讯)总部位于韩国、拥有超紧凑型CRISPR-Cas工具的生物科技公司GenKOre Inc.宣布,该公司与一家总部位于美国的生物制药公司,达成了战略研究合作,将会一起开发体内基因编辑疗法。这项合作将会利用GenKOre自主研发的CRISPR-Cas平台TaRGET(基于RNA的紧凑型核酸酶/增强基因组编辑技术)。TaRGET平台与当前最广为流行的基因组编辑技术CRISPR-Cas9不同,能够利用单一的腺相关病毒(AAV)载体传送整个编辑模块
生物活毒废水处理系统 主要用于生物制药企业或实验室、科研院所等单位,在生产过程中所排放的活毒废水,这些废水中常常含有部分活着的细菌和病毒,具有很大的危害性,需经过灭菌处理杀死病原体后,才能排入下一级污水处理系统。我公司生产的生物废水灭活系统具有灭菌彻底、自动化程度高,操作简单,安全性好、可靠性高等优点。 生物制药生产废水灭活系统 本产品对生物活毒废水采用物理热力灭菌方法,通过蒸汽直接进入活毒废水中,利用高温使细菌的菌体变性或凝固酶失去活性而使细菌死亡,而病毒在高温下DNA、RNA中的化学吸收热量导致键断裂,从而使病毒失活
集研磨、裂解、均质三种功能为一体。它通过三维高速振动,研磨珠(玻璃珠、陶瓷珠、钢珠等)的敲打,达到对样品进行研磨、裂解、均质的目的。可有效均质动植物组织、细菌、真菌等样品,对于一般仪器难处理的样品,如孢子、毛发、骨骼、粪便、土壤等非常有效,配合相关试剂盒,可以快速、高效、稳定、批量的提取样品中DNA/RNA/蛋白质等,并保留这些生物分子的完整性
报告人简介: 王潇,麻省理工学院化学系助理教授,麻省理工学院-哈佛大学博德研究所成员。2010年从北京大学化学与分子工程学院取得学士学位,导师为裴坚教授,研究方向为有机荧光材料;2015从芝加哥大学化学系取得博士学位,导师为何川(Chuan He)教授,研究方向为RNA功能化修饰;2015-2019年在斯坦福大学光遗传学之父Karl Deisseroth教授课题组从事博士后工作,研究方向为组织层面的RNA成像;2019年加入麻省理工学院化学系任助理教授。课题组目前致力于发展和运用化学、生物物理和基因学工具,从分子尺度来研究脑功能与功能障碍
