Agarose琼脂糖 琼脂糖凝胶电泳试剂

Agarose琼脂糖 琼脂糖凝胶电泳试剂

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产品描述
琼脂糖(Agarose)是纯化的线性半乳聚糖亲水胶体,提取自琼脂或者含琼脂的海藻,结构上是一种线性聚合物,由β-D-吡喃半乳糖(1-4)连接3,6-脱水α-L-吡喃半乳糖基构成。作为一种凝胶试剂,常用于通过凝胶电泳或者印迹法(如Northern或Southern)来进行日常核酸分析,也适用于蛋白应用,如辐射状免疫扩散(RID)实验。

琼脂糖的基本参数,包括:
1)硫酸盐含量(sulfate content)——纯度指标,因为硫酸根是存在琼脂糖内的主要离子基团;
2)凝胶强度(gel strength)——施加于凝胶使之断裂的外力;
3)胶凝点(Gel point)——水溶性琼脂糖溶液冷却后形成凝胶时的温度。液体向凝胶转化的过程中,琼脂糖溶液具有滞后性,因此,胶凝点不等同于胶熔点;
4)电渗(EEO)——液体穿透凝胶的一种电动运动。琼脂糖凝胶内的阴离子基团吸附在基质上不会发生迁移,但是解离的阳离子就会朝负极迁移,从而产生电渗。由于生物聚合物的电泳迁移通常是朝负极运动,则EEO产生的内部对流会干扰分离效率。

产品性质

CAS号(CAS NO.)

9012-36-6

外观(Appearance)

白色至类白色粉末

凝胶强度(Gel Strength, 1.0%)

≥1200 (g/cm2)

胶凝温度域(Geling Range, 1.5%)

36±1.5℃

熔胶温度域(Melting Range, 1.5%)

88±1.5℃

电渗值(EEO, -mr)

≤0.13

硫酸盐(Sulfate, %)

≤0.15%

水分(Moisture)

≤10%

DNA酶(DNase)

None Detected

RNA酶(RNase)

None Detected

蛋白酶(Protease)

None Detected

运输和保存方法

室温运输和保存即可。有效期5年。

注意事项

1)可用煮沸或微波加热的方法来熔胶,琼脂糖熔化必须彻底。熔胶可能会引起暴沸,需注意防止烫伤。

2)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

3)本产品仅作科研用途!

相关产品

产品名称

货号

规格

Goldview核酸染料(10,000×)

10201ES03

1 mL

YeaRed 核酸染料(10,000× 水溶液)HOT

10202ES76

500 μL

YeaGreen核酸染料(10,000× 水溶液)

10204ES76

500 μL

Low Melting Point Agarose 低熔点琼脂糖

10214ES08/25

5/25 g

2000 DNA Marker HOT

10501ES60/80

100/1000 T

HB210709

Q:为什么跑出的条带弥散?

A:可能凝胶时间过短,胶不均匀。1%的琼脂糖最少凝胶时间为 30min。Q2:高分辨琼脂糖能够分开多大的条带?

A:高分辨率琼脂糖和 3:1 琼脂糖的分辨率均为 2%左右(即片段 30bp 的话,则能分 30*0.02;100bp 片段则 100*0.02

Q:低熔点琼脂可以用来做脉冲场凝胶电泳吗?

A:不可以,脉冲场凝胶电泳要求是电渗要很低,强度要很高。

Q:低熔点琼脂糖是不是无菌无核酸酶的?其他类型的琼脂糖呢?

A:无菌无核酸酶,低熔点琼脂糖常用来做细胞空斑实验,细胞培养可放心使用。其他类型的琼脂糖也是无菌的,无核酸酶的。

Q:琼脂糖会比较软,这个是什么原因?

A:软硬和凝胶强度有关,琼脂糖都是琼脂提取物,强度高低都是会有一定差异的,不可能每一批都相同。琼脂糖的强度指标是大于等于 1200,只要在这个范围以上就是合格的。

[1] Wang M, Zhang S, Zheng G, et al. Gain-of-Function Mutation of Card14 Leads to Spontaneous Psoriasis-like Skin Inflammation through Enhanced Keratinocyte Response to IL-17A. Immunity. 2018;49(1):66-79.e5. doi:10.1016/j.immuni.2018.05.012(IF:19.734)
[2] Zhang Y, Ding H, Wang X, et al. MK2 promotes Tfcp2l1 degradation via β-TrCP ubiquitin ligase to regulate mouse embryonic stem cell self-renewal. Cell Rep. 2021;37(5):109949. doi:10.1016/j.celrep.2021.109949(IF:9.423)
[3] Zhu Z, Zhang L, Sheng R, Chen J. Microfluidic-Based Cationic Cholesterol Lipid siRNA Delivery Nanosystem: Highly Efficient In Vitro Gene Silencing and the Intracellular Behavior. Int J Mol Sci. 2022;23(7):3999. Published 2022 Apr 3. doi:10.3390/ijms23073999(IF:5.924)
[4] Zhao C, Yang D, Ye Y, et al. Inhibition of Pim-2 kinase by LT-171-861 promotes DNA damage and exhibits enhanced lethal effects with PARP inhibitor in multiple myeloma. Biochem Pharmacol. 2021;190:114648. doi:10.1016/j.bcp.2021.114648(IF:5.858)
[5] Yu J, Yang W, Xing S, et al. Blended gold/MnO2@BSA nanoparticles for fluorometric and magnetic resonance determination of ascorbic acid. Mikrochim Acta. 2019;186(2):89. Published 2019 Jan 10. doi:10.1007/s00604-018-3205-8(IF:5.479)
[6] Zheng X, Xu W, Sun R, Yin H, Dong C, Zeng H. Synergism between thioredoxin reductase inhibitor ethaselen and sodium selenite in inhibiting proliferation and inducing death of human non-small cell lung cancer cells. Chem Biol Interact. 2017;275:74-85. doi:10.1016/j.cbi.2017.07.020(IF:5.194)
[7] Zhou J, Xiong R, Zhou J, et al. Involvement of m6A regulatory factor IGF2BP1 in malignant transformation of human bronchial epithelial Beas-2B cells induced by tobacco carcinogen NNK. Toxicol Appl Pharmacol. 2022;436:115849. doi:10.1016/j.taap.2021.115849(IF:4.219)
[8] Zhou Y, Liu J, Cai S, Liu D, Jiang R, Wang Y. Protective effects of ginsenoside Rg1 on aging Sca-1⁺ hematopoietic cells. Mol Med Rep. 2015;12(3):3621-3628. doi:10.3892/mmr.2015.3884(IF:2.952)
[9] Zheng SY, Ma LL, Wang XL, et al. RPA-Cas12aDS: A visual and fast molecular diagnostics platform based on RPA-CRISPR-Cas12a method for infectious bursal disease virus detection. J Virol Methods. 2022;304:114523. doi:10.1016/j.jviromet.2022.114523(IF:2.014)
[10] Sun Z, Zhang H, Xie K, Tan X, Zhang H, Chen J. Rice Black-streaked Dwarf Virus Preparation and Infection on Rice. Bio Protoc. 2017;7(24):e2651. Published 2017 Dec 20. doi:10.21769/BioProtoc.2651(IF:0.000)

产品描述
琼脂糖(Agarose)是纯化的线性半乳聚糖亲水胶体,提取自琼脂或者含琼脂的海藻,结构上是一种线性聚合物,由β-D-吡喃半乳糖(1-4)连接3,6-脱水α-L-吡喃半乳糖基构成。作为一种凝胶试剂,常用于通过凝胶电泳或者印迹法(如Northern或Southern)来进行日常核酸分析,也适用于蛋白应用,如辐射状免疫扩散(RID)实验。

琼脂糖的基本参数,包括:
1)硫酸盐含量(sulfate content)——纯度指标,因为硫酸根是存在琼脂糖内的主要离子基团;
2)凝胶强度(gel strength)——施加于凝胶使之断裂的外力;
3)胶凝点(Gel point)——水溶性琼脂糖溶液冷却后形成凝胶时的温度。液体向凝胶转化的过程中,琼脂糖溶液具有滞后性,因此,胶凝点不等同于胶熔点;
4)电渗(EEO)——液体穿透凝胶的一种电动运动。琼脂糖凝胶内的阴离子基团吸附在基质上不会发生迁移,但是解离的阳离子就会朝负极迁移,从而产生电渗。由于生物聚合物的电泳迁移通常是朝负极运动,则EEO产生的内部对流会干扰分离效率。

产品性质

CAS号(CAS NO.)

9012-36-6

外观(Appearance)

白色至类白色粉末

凝胶强度(Gel Strength, 1.0%)

≥1200 (g/cm2)

胶凝温度域(Geling Range, 1.5%)

36±1.5℃

熔胶温度域(Melting Range, 1.5%)

88±1.5℃

电渗值(EEO, -mr)

≤0.13

硫酸盐(Sulfate, %)

≤0.15%

水分(Moisture)

≤10%

DNA酶(DNase)

None Detected

RNA酶(RNase)

None Detected

蛋白酶(Protease)

None Detected

运输和保存方法

室温运输和保存即可。有效期5年。

注意事项

1)可用煮沸或微波加热的方法来熔胶,琼脂糖熔化必须彻底。熔胶可能会引起暴沸,需注意防止烫伤。

2)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

3)本产品仅作科研用途!

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产品名称

货号

规格

Goldview核酸染料(10,000×)

10201ES03

1 mL

YeaRed 核酸染料(10,000× 水溶液)HOT

10202ES76

500 μL

YeaGreen核酸染料(10,000× 水溶液)

10204ES76

500 μL

Low Melting Point Agarose 低熔点琼脂糖

10214ES08/25

5/25 g

2000 DNA Marker HOT

10501ES60/80

100/1000 T

HB210709

Q:为什么跑出的条带弥散?

A:可能凝胶时间过短,胶不均匀。1%的琼脂糖最少凝胶时间为 30min。Q2:高分辨琼脂糖能够分开多大的条带?

A:高分辨率琼脂糖和 3:1 琼脂糖的分辨率均为 2%左右(即片段 30bp 的话,则能分 30*0.02;100bp 片段则 100*0.02

Q:低熔点琼脂可以用来做脉冲场凝胶电泳吗?

A:不可以,脉冲场凝胶电泳要求是电渗要很低,强度要很高。

Q:低熔点琼脂糖是不是无菌无核酸酶的?其他类型的琼脂糖呢?

A:无菌无核酸酶,低熔点琼脂糖常用来做细胞空斑实验,细胞培养可放心使用。其他类型的琼脂糖也是无菌的,无核酸酶的。

Q:琼脂糖会比较软,这个是什么原因?

A:软硬和凝胶强度有关,琼脂糖都是琼脂提取物,强度高低都是会有一定差异的,不可能每一批都相同。琼脂糖的强度指标是大于等于 1200,只要在这个范围以上就是合格的。

[1] Wang M, Zhang S, Zheng G, et al. Gain-of-Function Mutation of Card14 Leads to Spontaneous Psoriasis-like Skin Inflammation through Enhanced Keratinocyte Response to IL-17A. Immunity. 2018;49(1):66-79.e5. doi:10.1016/j.immuni.2018.05.012(IF:19.734)
[2] Zhang Y, Ding H, Wang X, et al. MK2 promotes Tfcp2l1 degradation via β-TrCP ubiquitin ligase to regulate mouse embryonic stem cell self-renewal. Cell Rep. 2021;37(5):109949. doi:10.1016/j.celrep.2021.109949(IF:9.423)
[3] Zhu Z, Zhang L, Sheng R, Chen J. Microfluidic-Based Cationic Cholesterol Lipid siRNA Delivery Nanosystem: Highly Efficient In Vitro Gene Silencing and the Intracellular Behavior. Int J Mol Sci. 2022;23(7):3999. Published 2022 Apr 3. doi:10.3390/ijms23073999(IF:5.924)
[4] Zhao C, Yang D, Ye Y, et al. Inhibition of Pim-2 kinase by LT-171-861 promotes DNA damage and exhibits enhanced lethal effects with PARP inhibitor in multiple myeloma. Biochem Pharmacol. 2021;190:114648. doi:10.1016/j.bcp.2021.114648(IF:5.858)
[5] Yu J, Yang W, Xing S, et al. Blended gold/MnO2@BSA nanoparticles for fluorometric and magnetic resonance determination of ascorbic acid. Mikrochim Acta. 2019;186(2):89. Published 2019 Jan 10. doi:10.1007/s00604-018-3205-8(IF:5.479)
[6] Zheng X, Xu W, Sun R, Yin H, Dong C, Zeng H. Synergism between thioredoxin reductase inhibitor ethaselen and sodium selenite in inhibiting proliferation and inducing death of human non-small cell lung cancer cells. Chem Biol Interact. 2017;275:74-85. doi:10.1016/j.cbi.2017.07.020(IF:5.194)
[7] Zhou J, Xiong R, Zhou J, et al. Involvement of m6A regulatory factor IGF2BP1 in malignant transformation of human bronchial epithelial Beas-2B cells induced by tobacco carcinogen NNK. Toxicol Appl Pharmacol. 2022;436:115849. doi:10.1016/j.taap.2021.115849(IF:4.219)
[8] Zhou Y, Liu J, Cai S, Liu D, Jiang R, Wang Y. Protective effects of ginsenoside Rg1 on aging Sca-1⁺ hematopoietic cells. Mol Med Rep. 2015;12(3):3621-3628. doi:10.3892/mmr.2015.3884(IF:2.952)
[9] Zheng SY, Ma LL, Wang XL, et al. RPA-Cas12aDS: A visual and fast molecular diagnostics platform based on RPA-CRISPR-Cas12a method for infectious bursal disease virus detection. J Virol Methods. 2022;304:114523. doi:10.1016/j.jviromet.2022.114523(IF:2.014)
[10] Sun Z, Zhang H, Xie K, Tan X, Zhang H, Chen J. Rice Black-streaked Dwarf Virus Preparation and Infection on Rice. Bio Protoc. 2017;7(24):e2651. Published 2017 Dec 20. doi:10.21769/BioProtoc.2651(IF:0.000)