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精品推薦|僅需5min!高效完成反轉錄實驗Hifair®AdvanceFast1stStrandcDNASynthesisKit是基于Hifair®III1stStrandcDNASynthesisKit開發的快速逆轉錄試劑盒,適用于PCR擴增以及RT-qPCR實驗。與Hifair®III1stStrandcDNASynthesisKit相比,具有穩定的檢出率、特異性、產量保證,且反轉錄總時長最快可低于6分鐘,大大縮短了實驗時間。產品名稱Hifair®AdvanceFast1stStrandcD
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翌圣全能型逆轉錄酶重磅上市!逆轉錄酶是逆轉錄的核心酶原料,被廣泛應用于RT-PCR/qPCR、RNA-seq、單細胞測序等場景,但不同應用場景對逆轉錄酶有不同的性能要求,如RT-qPCR,需要逆轉錄酶具有高靈敏度、高cDNA產量、可兼容復雜結構模板等;在主流單細胞測序技術中,還需要具有末端轉移酶活性;用于cDNA克隆則需要可以合成全長的cDNA。目前市售的逆轉錄酶很難實現一酶兼具多種應用場景,不同的應用場景往往需要篩選不同的逆轉錄酶。為實現一個逆轉錄酶可兼具多個應用,翌圣ZymeEditor™酶
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CUT&Tag技術,作為研究蛋白質-DNA互作的新興技術,從問世之初,就一直備受關注。Nanobody(納米抗體)在藥物抗體研究中的風很大,在醫藥領域備受青睞。那納米抗體怎么就與CUT&Tag關聯上了呢?2022年12月,Gon?aloCastelo-Branco課題組和美國紐約基因組中心IvanRaimondi團隊同期在NatureBiotechnology上發表了關于nanobody-Tn5的文章。Nanobody-Tn5主要是將納米抗體與Tn5轉座酶進行融合,制備出可結合兩種不同物種(小鼠
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不同SNP檢測技術的原理——ARMS、KASP、TaqMan、分子信標及HRM
不同SNP檢測技術的原理——ARMS、KASP、TaqMan、分子信標及HRM單核苷酸多態性(SingleNucleotidePolymorphisms,SNP)主要是指在基因組水平上由單個核苷酸的變異所引起的DNA序列多態性,是人類可遺傳變異中最常見的一種,占所有已知多態性的90%以上。當SNP發生在基因編碼區或基因的調節區域時,它會對基因表達產生巨大的影響,從而影響基因的功能,例如鐮狀細胞貧血、β地中海貧血等單基因遺傳病的發生主要是由于SNP的出現。同時,研究人員發現,SNP可能有助于預測個 -
雜交捕獲家族“核心成員”大揭秘!近年來,高通量測序技術發展迅速,測序成本也在逐漸降低。但就現階段而言,全基因組測序的成本依然很高,且測序之后得到的龐大數據量也導致數據分析速度緩慢。與全基因組測序相比,靶向捕獲測序可以針對感興趣的區域進行富集,單個樣本所需測序數據量顯著降低且分析速度更快。不僅如此,靶向測序還可以對目標區域進行深度測序,在遺傳突變檢測、腫瘤篩查等領域,相同測序成本下靶向捕獲測序能達到更高的靈敏度。圖1.3種測序方法簡單對比靶向捕獲包含雜交捕獲、多重PCR和分子倒置探針捕獲。和PCR
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翌圣&華大共發布中華家系一號全自動化轉錄組測序數據自動化建庫當前,高通量測序已成為生命科學領域最有力的工具,極大促進了腫瘤、遺傳病和病原等領域的發展。高通量測序中的建庫操作仍存在流程繁瑣、人力資源依賴程度高、自動化程度低等問題,限制了其在臨床轉化上的應用。為促進生產轉型和臨床應用,高效穩定的自動化建庫方案是必由之路。轉錄組測序轉錄組測序(transcriptomesequencing)已經成為轉錄組研究的主要方法,可以全面快速地獲得某一物種特定組織或器官在某一狀態下的幾乎所有轉錄本序列信息,進而
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翌圣HiActi™重組蛋白研發平臺,為您提供專業的重組蛋白表達及純化服務平臺簡介※翌圣生物可為您提供從基因合成、載體構建到蛋白表達、純化、質檢的一站式服務。※具有每年研發500余種新蛋白的研發能力,研發的蛋白包括病毒蛋白、細胞因子、藥物靶點及酶等。※擁有四大蛋白表達體系,包括原核、酵母細胞表達、昆蟲細胞、哺乳動物細胞,完善的蛋白表達技術平臺。※擁有專屬的新型高活性重組蛋白研發生產平臺,主要是通過生物信息學和計算機模擬分析蛋白結構的方法,根據每個蛋白的結構分析及應用場景進行設計和構建,選用不同表達 -
轉化率99.8%!翌圣亞硫酸氫鹽轉化試劑盒重磅上市!DNA甲基化是一種重要的表觀遺傳修飾,通過甲基化轉移酶的作用下,形成5-甲基胞嘧啶(5-mC);多項研究表明,DNA甲基化與腫瘤早期發生及腫瘤微小殘留相關,已成為潛力的早篩及MRD的標志物。什么是亞硫酸氫鹽轉化?弱酸性條件下,亞硫酸氫根結合到未甲基化的C堿基的6位,甲基化的C堿基不會結合。然后,通過堿處理,結合了亞硫酸氫根的非甲基化的C被脫氨基和脫亞硫酸根,成為U堿基。即,用亞硫酸氫鹽處理DNA可將胞嘧啶(C)轉化為尿嘧啶(U),但5-甲基胞嘧