{{'Search' | translate}}
 

Innova® 44/44R Stackable incubator shaker

New Brunswick TM Innova ® 44 / 44R

公司名称: Eppendorf
产品编号: Innova® 44/44R
Bio-protocol()
Company-protocol()
Other protocol()

Microtitre Plate Based Cell-SELEX Method
Author:
Date:
2018-10-20
[Abstract]  Aptamers have emerged as a novel category in the field of bioreceptors due to their wide applications ranging from biosensing to therapeutics. Several variations of their screening process, called SELEX have been reported which can yield sequences with desired properties needed for their final use. We report a facile microtiter plate-based Cell-SELEX method for a gram-negative bacteria E. coli. The optimized protocol allows the reduction of number of rounds for SELEX by offering higher surface area and longer retention times. In addition, this protocol can be modified for other ... [摘要]  由于适体的广泛应用,从生物传感到治疗,适体已经成为生物受体领域的一个新类别。 已经报道了它们的筛选过程的几种变体,称为SELEX,其可以产生具有最终使用所需的所需性质的序列。 我们报告了一种基于微量滴定板的Cell-SELEX方法,用于革兰氏阴性菌 E.大肠杆菌>。 优化的协议允许通过提供更高的表面积和更长的保留时间来减少SELEX的轮数。 此外,该方案可以针对其他原核和真核细胞进行修饰,并且聚糖部分可以作为在短时间内体外产生高亲和力生物受体的靶标>。

【背景】适体是1990年描述的单链合成DNA或RNA(Ellington和Szostak,1990; Tuerk和Gold,1990),具有独特的3D几何结构,这是其序列的表现。不同的序列允许合成适体,其可以结合从小分子到大蛋白质的分子阵列。这使得适配体成为常规抗体的竞争对手,常规抗体由于结构限制而限于蛋白质作为其靶标,并且不能针对高风险病原体产生,因为这些通常比产生高亲和力所需的时间更早地杀死宿主。抗体。适体在体外>设置中产生,因此可以有效地用于高风险病原体。 SELEX( S L > > > > > > > > >分离导致在低nM范围内具有解离常数的池的筛选。已经提出了SELEX的几种变体,其使用各种固定基质,包括毛细管电泳SELEX,基于亲和层析的SELEX,磁珠SELEX,体内> ...

Fabrication and Use of the Dual-Flow-RootChip for the Imaging of Arabidopsis Roots in Asymmetric Microenvironments
Author:
Date:
2018-09-20
[Abstract]  This protocol provides a detailed description of how to fabricate and use the dual-flow-RootChip (dfRootChip), a novel microfluidic platform for investigating root nutrition, root-microbe interactions and signaling and development in controlled asymmetric conditions. The dfRootChip was developed primarily to investigate how plants roots interact with their environment by simulating environmental heterogeneity. The goal of this protocol is to provide a detailed resource for researchers in the biological sciences wishing to employ the dfRootChip in particular, or microfluidic devices in ... [摘要]  该协议提供了如何制造和使用双流RootChip(dfRootChip)的详细描述,这是一种新型微流体平台,用于研究根管营养,根 - 微生物相互作用以及受控不对称条件下的信号传导和发育。 dfRootChip的开发主要是为了研究植物根系如何通过模拟环境异质性与环境相互作用。 该协议的目标是为希望在其实验室中特别使用dfRootChip或一般微流体装置的生物科学研究人员提供详细资源。

【背景】地下条件是高度异质和动态的,因此植物根部暴露于各种刺激,因此必须适应这种复杂的环境。尽管这些发展适应的重要性,但潜在的机制仍有待阐明。微流体装置已被证明可用于在受控的微环境中培养标本,并有助于从亚细胞到有机物水平的动态过程的实时成像(Crane 等人,,2010)。由于微流体可以以受控方式操纵小流体体积,以高通量进行实验,提取定量信息并进行延时测量,微流体装置已经进入了有机体研究。对于模式植物拟南芥,已经开发了一系列微流体装置,能够在根发育过程中监测基因表达(Busch et al。,2012),信号事件(Keinath et al。,2015)和基于传感器的营养摄取成像(Grossmann et al。,2011; Lanquar et al。, 2014)。此外,使用微流体平台的最新进展包括高分辨率表型分析(Jiang et al。,2014; Xing ...

Identifying Protein Interactions with Histone Peptides Using Bio-layer Interferometry
Author:
Date:
2018-09-20
[Abstract]  Histone post-translational modifications (PTMs) regulate numerous cellular processes, including gene transcription, cell division, and DNA damage repair. Most histone PTMs affect the recruitment or exclusion of reader proteins from chromatin. Here, we present a protocol to measure affinity and interaction kinetics between histone peptides and the recombinant protein using Bio-layer interferometry. [摘要]  组蛋白翻译后修饰(PTM)调节许多细胞过程,包括基因转录,细胞分裂和DNA损伤修复。 大多数组蛋白PTM影响从染色质中募集或排除读取蛋白。 在这里,我们提出了一个协议,使用生物层干涉测量法测量组蛋白肽和重组蛋白之间的亲和力和相互作用动力学。

【背景】真核染色质结构大致分为常染色质和异染色质(Cheung和Lau,2005),异染色质结构根据组蛋白翻译后修饰(PTM)的组合进一步细分。这些PTM不仅改变染色质构象,还在基因表达和蛋白质募集中建立直接调节作用(Felsenfeld和Groudine,2003; Allshire和Madhani,2017)。组蛋白PTM的无数组合 - 包括乙酰化,磷酸化,甲基化,泛素化,生物素化,SUMO化和脯氨酸异构化,统称为“组蛋白标记” - 可以被发现,特别是在从核小体核心突出的非结构化N末端尾部( Guetg和Santoro,2012)。这些PTM通过不同“读者”或效应蛋白的活动调节许多细胞过程,包括基因转录,细胞分裂和DNA损伤修复(Suganuma和Workman,2011)(Musselman et al。, 2012)。因此,已经做出很大努力来识别读者的组蛋白修饰。

使用常规方法(例如,表面等离子体共振[SPR]和SPR成像[SPRi]生物传感器)研究读取蛋白与其靶蛋白PTM之间的相互作用通常需要大量底物或复杂的多步实验方法并且由于各种方法特定的限制而变得复杂。这些问题排除了量化相互作用强度的简便性和准确性(Phizicky和Fields,1995; ...

产品评论