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Nature Methods:新的亮红色<font color='red'>荧光蛋白</font>
荧光蛋白被广泛应用于生物学研究,使各种类型的细胞或结构可见。例如,与癌症有关的干细胞或蛋白质。由Dorus Gadella领导的阿姆斯特丹大学研究小组开发了一种新的鲜红色荧光蛋白:mScarlet3。他们在权威杂志《自然方法》上发表了这种蛋白质的特性和DNA代码。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturemethodsxdlhsyg_1.html
3D打印技术改变筛选抗生素的方法
从原理上来讲,该工具使用LED灯激发细菌中的荧光蛋白。然后,它将数据无线发送给研究人员,研究细胞随时间对抗生素的反应。PFIbox的九个结构部件可以在大约一天内进行3D打印,在几分钟内拼接在一起,成本约为200美元。[查看]
http://cxbio.com/Article/3ddyjsgbsxkssdff_1.html
藻红蛋白(R-Phycoerythrin, R-PE)——新型荧光标记染料
藻红蛋白(R-Phycoerythrin, R-PE)是从红藻中分离纯化的一种荧光蛋白,是一种新型荧光标记染料。因为其具有强烈的荧光,很好的吸光性能和很高的量子产率,在可见光谱区有很宽的激发及发射范围,所以在免疫荧光、免疫组化、流式细胞术等抗体的荧光标记和活体成像中有着广泛的应用。[查看]
http://cxbio.com/Article/R-Phycoerythrin R-PE_1.html
突破!新技术或能成功追踪胚胎祖细胞发育至多细胞有机体的整个过程
胚胎发育是高度复杂的有机体发育的一个重要阶段,比如人类,仅有非常有限的胚胎祖细胞能够成功制造出成年机体内部所有类型的细胞,为了理解这一过程发生的机制,研究人员就需要新方法能够测定克隆历史的发生,同时还能在单细胞分辨率下进行细胞的识别;基于此,研究人员开发出了一种名为ScarTrace的新技术,该技术能够添加荧光蛋白转基因的串联拷贝,从而就能在CRISPR-Cas9基因编辑的转录过程中有效识别所遗留的“疤痕”。[查看]
http://cxbio.com/Article/tpxjshncgzzptzxbfyzd_1.html
PNAS:重大进展!制定出利用CRISPR/Cas9高效编辑基因组规则
在一项新的研究中,来自美国约翰霍普金斯大学的研究人员将不同的供者DNA组合插入到人胚胎肾细胞中,这些细胞以其生长良好的能力和经常用于癌症研究中而为人所知。他们使用携带着编码一种绿色荧光蛋白的基因的供者DNA,当这种基因成功地插入到细胞基因组中时,这种绿色荧光蛋白就会在细胞的核膜上发出绿色荧光。相关研究结果于2017年11月27日在线发表在PNAS期刊上[查看]
http://cxbio.com/Article/pnaszdjzzdclycrisprc_1.html
活体动物体内光学
西宝生物提供Lumiprobe活性染料,包括FITC、Cy5、Cy7等荧光染料,客服热线:400-021-8158。活体动物体内光学成像主要采用生物发光与荧光两种技术。生物发光是用荧光素酶基因(Luciferase)标记细胞或DNA,而荧光技术则采用绿色荧光蛋白、红色荧光蛋白等荧光报告基因和FITC、Cy5、Cy7等荧光素及量子点(quantumdot,QD)进行标记。[查看]
http://cxbio.com/Article/htdwtngx_1.html
来自德国Jena Bioscience的荧光探针—照亮您的研究
来自德国Jena Bioscience的荧光探针 - 照亮您的研究 氨基标记和硫醇基标记是普通的标记技术,西宝生物供应德国进口蛋白标记试剂盒,试剂盒可标记赖氨酸和半胱氨酸链。按照标记说明书操作产生的荧光蛋白可应用在免疫化学和蛋白的结构,功能和相互作用研究。[查看]
http://cxbio.com/Article/1509_1.html
免疫荧光-抗绿色<font color='red'>荧光蛋白</font>,单克隆抗体(mFX75)
免疫荧光 - 抗绿色荧光蛋白,单克隆抗体(mFX75),广泛用于实时检测目标蛋白在细胞或者组织器官中的变化。是特别为免疫荧光实验开发的抗GFP单克隆抗体。[查看]
http://cxbio.com/Article/466_1.html
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