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產品名稱:生物素標記c-mye基因作探針的技術原理
組成成分及功能
一、技術原理
基因探針技術,又稱分子雜交技術,是利用DNA分子的變性、復性以及堿基互補配對的高度精確性,對某一特異性DNA序列進行探查的新技術。生物素標記的c-mye基因(這里可能是對c-myc基因的筆誤,因為c-myc基因是常見的研究對象)作為探針,通過與目標DNA或RNA序列進行雜交,從而實現對特定基因的檢測。
二、探針的組成與標記
探針來源:探針可以是來自基因組中有關的基因本身(基因組探針),也可以是從相應的基因轉錄獲得的mRNA再通過逆轉錄得到的cDNA探針。此外,還可以在體外人工合成與基因序列互補的DNA片段,稱為寡核苷酸探針。
生物素標記:為了確定探針是否與相應的基因組DNA或RNA雜交,需要對探針進行標記。生物素因其高親和力、低免疫原性、穩定性和容易制備等優點,常被用作探針的標記物。通過化學方法將生物素連接到探針的特定位置,從而在雜交后能夠方便地檢測和識別。
三、應用與優勢
應用:生物素標記的c-myc基因探針被廣泛用于生物醫學研究和臨床診斷中,特別是在腫*學領域。通過檢測腫*細胞中c-myc基因的表達水平,可以評估腫*的惡性程度、預測治療效果和監測疾病進展。
優勢:與放射性同位素標記的探針相比,生物素標記的探針具有更高的安全性和便利性。放射性同位素存在半衰期短、價格昂貴、使用不便以及對人體健康有潛在危害等缺點,而生物素標記則避免了這些問題。
產地:西安
規格:1mg 5mg 10mg
純度:99%
狀態:固體/粉末/溶液
溫馨提示:僅用于科研,不能用于人體實驗!wyh
瑞禧生物科技有限公司提供生物素相關的基礎及定制產品,如生物素標記化合物、含生物素的小分子、生物素化高分子納米粒子、小分子藥物長鏈生物素化探針等,歡迎咨詢。
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一、技術原理
基因探針技術,又稱分子雜交技術,是利用DNA分子的變性、復性以及堿基互補配對的高度精確性,對某一特異性DNA序列進行探查的新技術。生物素標記的c-mye基因(這里可能是對c-myc基因的筆誤,因為c-myc基因是常見的研究對象)作為探針,通過與目標DNA或RNA序列進行雜交,從而實現對特定基因的檢測。
二、探針的組成與標記
探針來源:探針可以是來自基因組中有關的基因本身(基因組探針),也可以是從相應的基因轉錄獲得的mRNA再通過逆轉錄得到的cDNA探針。此外,還可以在體外人工合成與基因序列互補的DNA片段,稱為寡核苷酸探針。
生物素標記:為了確定探針是否與相應的基因組DNA或RNA雜交,需要對探針進行標記。生物素因其高親和力、低免疫原性、穩定性和容易制備等優點,常被用作探針的標記物。通過化學方法將生物素連接到探針的特定位置,從而在雜交后能夠方便地檢測和識別。
三、應用與優勢
應用:生物素標記的c-myc基因探針被廣泛用于生物醫學研究和臨床診斷中,特別是在腫*學領域。通過檢測腫*細胞中c-myc基因的表達水平,可以評估腫*的惡性程度、預測治療效果和監測疾病進展。
優勢:與放射性同位素標記的探針相比,生物素標記的探針具有更高的安全性和便利性。放射性同位素存在半衰期短、價格昂貴、使用不便以及對人體健康有潛在危害等缺點,而生物素標記則避免了這些問題。
產地:西安
規格:1mg 5mg 10mg
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生物素標記的HCMV DNA探針
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