无脂肪酸牛血清白蛋白 牛血清白蛋白|Bovine Serum Albumin(BSA),Fatty Acid Free

无脂肪酸牛血清白蛋白 牛血清白蛋白|Bovine Serum Albumin(BSA),Fatty Acid Free

产品说明书

FAQ

COA

已发表文献

产品描述

牛血清白蛋白,英文名称为Bovine Serum Albumin,也称Bovine albumin,或Cohn Fraction V,简称BSA。BSA有着极其广泛的实验室应用,在免疫实验中常用作封闭剂,包括ELISA、WB(Western Blot)。作为载体蛋白,将其交联于半抗原和其他弱抗原可以使它们在抗体生产中具有更强的免疫原性。在限制性内切酶消化反应中,BSA常常被用作一些酶的反应稳定剂,并且能防止它粘附到管壁和枪头上。BSA也常用于生物制药的生产过程或者作为营养物用于细胞和微生物培养。除此之外,还作为蛋白定量检测的标准品使用。我们提供的BSA产品,使用优质牛血浆,利用热休克法(Heat Shock)法制备而成。

本品为无脂肪酸的牛血清白蛋白(Fatty Acid Free BSA),其内的脂肪酸含量非常低(0.02%),几乎可忽略,且易溶解。通常用作微量元素,脂肪酸,激素和生长因子的载体蛋白,加入无血清培养体系。本品允许BSA内加入某些特定的脂肪酸以促进细胞生长。适用于避免脂类或脂肪酸干扰结果的激素或胆固醇分析检测。每批产品中总脂肪酸含量≤0.02%。【注:本产品脂肪酸含量低于Sigma的同类产品A8806,且白蛋白含量高出三个百分点,达到99%,但价格仅为其20%。】目前使用本公司提供的无脂肪酸牛血清白蛋白用户已经达到200个实验室以上。

除了无脂肪酸的BSA,我司还提供其他应用级别的BSA,包括诊断级(Cat: 36102ES25),标准级(Cat: 36101ES25),低内毒素(Cat: 36106ES25),无蛋白酶(Cat: 36105ES25)以及无DNase、蛋白酶、IgG级别(Cat: 36103ES25)。

产品性质
 

CAS号(CAS No.)

9048-46-8

分子量(M. Wt.)

66 kDa

外观(Appearance)

米色或灰白色粉末

湿度(Moisture)

<5.0%

灰分(Ash)

<3.0%

pH值(pH Value)

6.5-7.5

白蛋白(Albumin)

>99%(电泳)

脂肪酸(Free fatty acid)

<0.02%

溶解性(Solubility)

易溶于水

运输与保存方法

冰袋运输。4℃密封保存,效期至少5年。

注意事项

1) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
2) 本产品仅作科研用途!

Q:本产品的特点是什么?

A:本品为无脂肪酸的牛血清白蛋白Fatty Acid Free BSA,其内的脂肪酸含量非常低(0.02%,几乎可忽略,且易溶解。

Q:该产品可以在室温下储存吗?

A:最好在 4°下保存。

Q:为什么产品出现浑浊?

A:关于浊度问题,每次在分离脂质和蛋白时,工艺手法及过滤膜的差别会导致批次间浊度差异,不影响其使用性能。如在意该点,可使用滤膜过滤除不溶物。

Q:本产品可以用于常规 ELISA、WB 实验中吗?

A:可以。

[1] Liu K, Qiu D, Liang X, et al. Lipotoxicity-induced STING1 activation stimulates MTORC1 and restricts hepatic lipophagy. Autophagy. 2022;18(4):860-876. doi:10.1080/15548627.2021.1961072(IF:16.016)
[2] Huang L, Chen Z, Chen R, et al. Increased fatty acid metabolism attenuates cardiac resistance to β-adrenoceptor activation via mitochondrial reactive oxygen species: A potential mechanism of hypoglycemia-induced myocardial injury in diabetes. Redox Biol. 2022;52:102320. doi:10.1016/j.redox.2022.102320(IF:11.799)
[3] Wang S, Qian Z, Ge X, et al. LncRNA Tug1 maintains blood-testis barrier integrity by modulating Ccl2 expression in high-fat diet mice. Cell Mol Life Sci. 2022;79(2):114. Published 2022 Feb 1. doi:10.1007/s00018-022-04142-3(IF:9.261)
[4] Wang L, Duan J, Jia N, et al. IRS-2/Akt/GSK-3β/Nrf2 Pathway Contributes to the Protective Effects of Chikusetsu Saponin IVa against Lipotoxicity. Oxid Med Cell Longev. 2021;2021:8832318. Published 2021 Apr 3. doi:10.1155/2021/8832318(IF:6.543)
[5] An J, Cheng L, Yang L, et al. P- Hydroxybenzyl Alcohol Alleviates Oxidative Stress in a Nonalcoholic Fatty Liver Disease Larval Zebrafish Model and a BRL-3A Hepatocyte Via the Nrf2 Pathway. Front Pharmacol. 2021;12:646239. Published 2021 Apr 12. doi:10.3389/fphar.2021.646239(IF:5.811)
[6] Huang T, Wu X, Yan S, Liu T, Yin X. Synthesis and in vitro evaluation of novel spiroketopyrazoles as acetyl-CoA carboxylase inhibitors and potential antitumor agents. Eur J Med Chem. 2021;212:113036. doi:10.1016/j.ejmech.2020.113036(IF:5.573)
[7] Ding X, Jian T, Li J, et al. Chicoric Acid Ameliorates Nonalcoholic Fatty Liver Disease via the AMPK/Nrf2/NFκB Signaling Pathway and Restores Gut Microbiota in High-Fat-Diet-Fed Mice. Oxid Med Cell Longev. 2020;2020:9734560. Published 2020 Nov 3. doi:10.1155/2020/9734560(IF:5.076)
[8] Tan X, Liu Y, Long J, et al. Trimethylamine N-Oxide Aggravates Liver Steatosis through Modulation of Bile Acid Metabolism and Inhibition of Farnesoid X Receptor Signaling in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Mol Nutr Food Res. 2019;63(17):e1900257. doi:10.1002/mnfr.201900257(IF:4.653)
[9] Chen Q, Su Y, Ju Y, Ma K, Li W, Li W. Astragalosides IV protected the renal tubular epithelial cells from free fatty acids-induced injury by reducing oxidative stress and apoptosis. Biomed Pharmacother. 2018;108:679-686. doi:10.1016/j.biopha.2018.09.049(IF:3.457)
[10] Ge X, Pan P, Jing J, et al. Rosiglitazone ameliorates palmitic acid-induced cytotoxicity in TM4 Sertoli cells. Reprod Biol Endocrinol. 2018;16(1):98. Published 2018 Oct 17. doi:10.1186/s12958-018-0416-0(IF:2.852)
[11] Gao X, Zhou J, Bian Y, Huang S, Zhang D. Simvastatin intervention mitigates hypercholesterolemia-induced alveolar bone resorption in rats. Exp Ther Med. 2021;21(6):628. doi:10.3892/etm.2021.10060(IF:2.447)
[12] Hu X, Ge X, Liang W, et al. Effects of saturated palmitic acid and omega-3 polyunsaturated fatty acids on Sertoli cell apoptosis. Syst Biol Reprod Med. 2018;64(5):368-380. doi:10.1080/19396368.2018.1471554(IF:1.582)
[13] Lou HX, Fu WC, Chen JX, et al. Alisol A 24-acetate stimulates lipolysis in 3 T3-L1 adipocytes. BMC Complement Med Ther. 2021;21(1):128. Published 2021 Apr 22. doi:10.1186/s12906-021-03296-0(IF:0.000)

产品描述

牛血清白蛋白,英文名称为Bovine Serum Albumin,也称Bovine albumin,或Cohn Fraction V,简称BSA。BSA有着极其广泛的实验室应用,在免疫实验中常用作封闭剂,包括ELISA、WB(Western Blot)。作为载体蛋白,将其交联于半抗原和其他弱抗原可以使它们在抗体生产中具有更强的免疫原性。在限制性内切酶消化反应中,BSA常常被用作一些酶的反应稳定剂,并且能防止它粘附到管壁和枪头上。BSA也常用于生物制药的生产过程或者作为营养物用于细胞和微生物培养。除此之外,还作为蛋白定量检测的标准品使用。我们提供的BSA产品,使用优质牛血浆,利用热休克法(Heat Shock)法制备而成。

本品为无脂肪酸的牛血清白蛋白(Fatty Acid Free BSA),其内的脂肪酸含量非常低(0.02%),几乎可忽略,且易溶解。通常用作微量元素,脂肪酸,激素和生长因子的载体蛋白,加入无血清培养体系。本品允许BSA内加入某些特定的脂肪酸以促进细胞生长。适用于避免脂类或脂肪酸干扰结果的激素或胆固醇分析检测。每批产品中总脂肪酸含量≤0.02%。【注:本产品脂肪酸含量低于Sigma的同类产品A8806,且白蛋白含量高出三个百分点,达到99%,但价格仅为其20%。】目前使用本公司提供的无脂肪酸牛血清白蛋白用户已经达到200个实验室以上。

除了无脂肪酸的BSA,我司还提供其他应用级别的BSA,包括诊断级(Cat: 36102ES25),标准级(Cat: 36101ES25),低内毒素(Cat: 36106ES25),无蛋白酶(Cat: 36105ES25)以及无DNase、蛋白酶、IgG级别(Cat: 36103ES25)。

产品性质
 

CAS号(CAS No.)

9048-46-8

分子量(M. Wt.)

66 kDa

外观(Appearance)

米色或灰白色粉末

湿度(Moisture)

<5.0%

灰分(Ash)

<3.0%

pH值(pH Value)

6.5-7.5

白蛋白(Albumin)

>99%(电泳)

脂肪酸(Free fatty acid)

<0.02%

溶解性(Solubility)

易溶于水

运输与保存方法

冰袋运输。4℃密封保存,效期至少5年。

注意事项

1) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
2) 本产品仅作科研用途!

Q:本产品的特点是什么?

A:本品为无脂肪酸的牛血清白蛋白Fatty Acid Free BSA,其内的脂肪酸含量非常低(0.02%,几乎可忽略,且易溶解。

Q:该产品可以在室温下储存吗?

A:最好在 4°下保存。

Q:为什么产品出现浑浊?

A:关于浊度问题,每次在分离脂质和蛋白时,工艺手法及过滤膜的差别会导致批次间浊度差异,不影响其使用性能。如在意该点,可使用滤膜过滤除不溶物。

Q:本产品可以用于常规 ELISA、WB 实验中吗?

A:可以。

[1] Liu K, Qiu D, Liang X, et al. Lipotoxicity-induced STING1 activation stimulates MTORC1 and restricts hepatic lipophagy. Autophagy. 2022;18(4):860-876. doi:10.1080/15548627.2021.1961072(IF:16.016)
[2] Huang L, Chen Z, Chen R, et al. Increased fatty acid metabolism attenuates cardiac resistance to β-adrenoceptor activation via mitochondrial reactive oxygen species: A potential mechanism of hypoglycemia-induced myocardial injury in diabetes. Redox Biol. 2022;52:102320. doi:10.1016/j.redox.2022.102320(IF:11.799)
[3] Wang S, Qian Z, Ge X, et al. LncRNA Tug1 maintains blood-testis barrier integrity by modulating Ccl2 expression in high-fat diet mice. Cell Mol Life Sci. 2022;79(2):114. Published 2022 Feb 1. doi:10.1007/s00018-022-04142-3(IF:9.261)
[4] Wang L, Duan J, Jia N, et al. IRS-2/Akt/GSK-3β/Nrf2 Pathway Contributes to the Protective Effects of Chikusetsu Saponin IVa against Lipotoxicity. Oxid Med Cell Longev. 2021;2021:8832318. Published 2021 Apr 3. doi:10.1155/2021/8832318(IF:6.543)
[5] An J, Cheng L, Yang L, et al. P- Hydroxybenzyl Alcohol Alleviates Oxidative Stress in a Nonalcoholic Fatty Liver Disease Larval Zebrafish Model and a BRL-3A Hepatocyte Via the Nrf2 Pathway. Front Pharmacol. 2021;12:646239. Published 2021 Apr 12. doi:10.3389/fphar.2021.646239(IF:5.811)
[6] Huang T, Wu X, Yan S, Liu T, Yin X. Synthesis and in vitro evaluation of novel spiroketopyrazoles as acetyl-CoA carboxylase inhibitors and potential antitumor agents. Eur J Med Chem. 2021;212:113036. doi:10.1016/j.ejmech.2020.113036(IF:5.573)
[7] Ding X, Jian T, Li J, et al. Chicoric Acid Ameliorates Nonalcoholic Fatty Liver Disease via the AMPK/Nrf2/NFκB Signaling Pathway and Restores Gut Microbiota in High-Fat-Diet-Fed Mice. Oxid Med Cell Longev. 2020;2020:9734560. Published 2020 Nov 3. doi:10.1155/2020/9734560(IF:5.076)
[8] Tan X, Liu Y, Long J, et al. Trimethylamine N-Oxide Aggravates Liver Steatosis through Modulation of Bile Acid Metabolism and Inhibition of Farnesoid X Receptor Signaling in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Mol Nutr Food Res. 2019;63(17):e1900257. doi:10.1002/mnfr.201900257(IF:4.653)
[9] Chen Q, Su Y, Ju Y, Ma K, Li W, Li W. Astragalosides IV protected the renal tubular epithelial cells from free fatty acids-induced injury by reducing oxidative stress and apoptosis. Biomed Pharmacother. 2018;108:679-686. doi:10.1016/j.biopha.2018.09.049(IF:3.457)
[10] Ge X, Pan P, Jing J, et al. Rosiglitazone ameliorates palmitic acid-induced cytotoxicity in TM4 Sertoli cells. Reprod Biol Endocrinol. 2018;16(1):98. Published 2018 Oct 17. doi:10.1186/s12958-018-0416-0(IF:2.852)
[11] Gao X, Zhou J, Bian Y, Huang S, Zhang D. Simvastatin intervention mitigates hypercholesterolemia-induced alveolar bone resorption in rats. Exp Ther Med. 2021;21(6):628. doi:10.3892/etm.2021.10060(IF:2.447)
[12] Hu X, Ge X, Liang W, et al. Effects of saturated palmitic acid and omega-3 polyunsaturated fatty acids on Sertoli cell apoptosis. Syst Biol Reprod Med. 2018;64(5):368-380. doi:10.1080/19396368.2018.1471554(IF:1.582)
[13] Lou HX, Fu WC, Chen JX, et al. Alisol A 24-acetate stimulates lipolysis in 3 T3-L1 adipocytes. BMC Complement Med Ther. 2021;21(1):128. Published 2021 Apr 22. doi:10.1186/s12906-021-03296-0(IF:0.000)