Streptavidin in cas 9013-20-1

Streptavidin in cas 9013-20-1
제품 소개:
CAS 번호 : 9013-20-1
분석 (SDS-PAGE) : 95%분
제품 이름 : Streptavidin
동의어 : Polystreptavidin
카탈로그 번호 : SS038707
분자식 : C14H17BRCLNO2S
분자량 : 378.71228
문의 보내기
기술적인 매개 변수
설명

 

Streptavidin의 사양 9013-20-1

 

재산

사양

모습

흰색 내지 흰색 가루

활동적인

15.6 U/mg min (단백질) (R-CSA : Biotin=1 : 4 (mol : mol))

분석 (SDS-PAGE)

95% 분

내 독소

5 EU/mg max

원천

대장균

 

Streptavidin의 운송 정보 9013-20-1

 

매개 변수

사양

UN 번호

 

수업

 

포장 그룹

 

HS 코드

3504009000401

안정성 및 반응성

재구성 전에 -20 학위로 -80 정도로 저장하십시오.

저장

단단히 닫혔습니다. 폐쇄적이고 건조하고 환기 된 장소에 보관하십시오

피해야 할 조건

 

패키지

 
소개

 

Streptavidin in 9013-20-1는 박테리아에서 유래 한 단백질입니다Streptomyces avidinii그리고 그것은 생화학, 분자 생물학, 진단 및 생명 공학과 같은 다양한 분야에서 비오틴에 대한 강한 친화력으로 인해 중요한 응용을 가지고 있습니다. 다음은 Streptavidin의 주요 응용 프로그램과 이점입니다.

1. 분자 생물학 및 생화학
● 비오틴-스트 렙 타비 딘 결합 : 스트렙 타비 딘 丨 9013-20-1의 가장 주목할만한 특징은 매우 높은 친화력 (약 10^-14 m의 해리 상수 KD)을 갖는 비오틴 (비타민 H)에 결합하는 능력입니다. 이 상호 작용은 분자 생물학의 많은 적용에 대한 기초를 형성한다. 비 오티 닐화 분자 (예 : 프로브, 항체 또는 핵산)는 스트렙 타비 딘-코팅 된 표면을 사용하여 포획 또는 검출 될 수 있기 때문이다.
● 면역 조직 화학 (IHC) 및 면역 세포 화학 (ICC) : 스트렙 타비 딘은 조직 및 세포 샘플에서 항원을 시각화하기위한 IHC 및 ICC 기술에 널리 사용됩니다. 효소 (예 : 양 고추 냉이 퍼 옥시 다제 또는 알칼리성 포스파타제)에 접합 된 2 차 항체로 비 오티 닐화 된 항체를 표지함으로써, 연구자들은 현미경으로 향상된 검출을 위해 신호를 증폭시킬 수있다.
● 웨스턴 블 롯팅 및 ELISA : 웨스턴 블 롯팅 및 효소-연결 면역 흡착증 분석 (ELISA)과 같은 기술에서 스트렙 타비 딘은 단백질을 검출하거나 정량화하기 위해 2 차 시약으로 사용됩니다. 예를 들어, ELISA에서, 비 오티 닐화 된 1 차 항체는 스트렙 타비 딘-코팅 된 플레이트에 결합하고, 결합 된 항원의 검출은 스트렙 타비 딘-접합 효소 또는 형광을 사용하여 촉진된다.
● 친 화성 크로마토 그래피 : Streptavidin은 종종 친 화성 크로마토 그래피 컬럼에서 단백질, 펩티드 및 핵산을 포함한 비 오티 닐화 된 생체 분자를 분리하기 위해 사용됩니다. 비오틴에 대한 스트렙 타비 딘의 높은 친화력은 표적 분자의 매우 선택적이고 효율적인 정제를 허용한다.
2. 진단 및 탐지
● 비오틴-스트 렙 타비 딘 기반 진단 분석 : 스트렙 타비 딘 丨 9013-20-1는 전염병 검출, 암 바이오 마커 및 호르몬 수준을 포함한 다양한 진단 키트의 중요한 구성 요소입니다. 비오틴-스트 렙 타비 딘 상호 작용은 측면 흐름 시험 (예 : 임신 시험)과 같은 분석 또는 비드 기반 분석과 같은보다 복잡한 진단 플랫폼에서 사용됩니다.
● 면역 분석 : 면역 분석에서 스트렙 타비 딘은 고체 지지대 (예 : 자기 비드 또는 마이크로 타이 터 플레이트)에서 비 오티 닐화 된 항체 또는 항원을 포획하는 데 사용됩니다. 이것은 복잡한 샘플에서 분석 물을 탐지하는 강력하고 재현 가능한 수단을 제공합니다.
● 나노 입자 기반 바이오 센서 : 스트렙 타비 딘은 나노 입자와 결합 될 수 있으며, 이는 바이오 센서에 바이오 스틸 화 분자의 검출을 위해 사용될 수있다. 이 애플리케이션은 특히 빠른 진단 또는 시점 장치에서 유용합니다.
3. 생명 공학 및 유전 공학
● 단백질 태깅 : Streptavidin 丨 9013-20-1는 유전자 공학에 자주 사용하여 비오틴으로 태그 된 단백질을 추적, 정제 또는 검출합니다. 일반적으로 사용되는 전략은 비 오티 닐화 태그가있는 재조합 단백질의 생성이며, 이는 스트렙 타비 딘 코팅 수지 또는 비드를 사용하여 분리 또는 검출 될 수 있습니다.
● 유전자 전달 : 스트렙 타비 딘 기반 시스템은 유전자 전달을 위해 탐구되었으며, 비 오티 닐화 된 벡터 (예 : 플라스미드 또는 나노 입자)는 스트렙 타비 딘-기능화 된 표면 또는 나노 입자를 사용하여 효율적으로 포획되어 표적 세포로 전달 될 수있다.
● 핵산의 비 오티 닐화 : 유전자 발현 연구에서, 핵산 (RNA 또는 DNA와 같은)은 종종 검출 또는 정제를 촉진하기 위해 비 오티 닐화된다. 스트렙 타비 딘은 유전자 발현 연구 또는 상이한 핵산 분자 사이의 상호 작용의 확인을 포함하여 분석을 위해 이들 비 오티 닐화 된 핵산을 포착하는데 사용된다.
4. 치료 적용
● 표적 약물 전달 : Streptavidin은 표적 약물 전달 시스템, 특히 암 치료에서 잠재력을 가지고 있습니다. 비 오티 닐화 약물 또는 치료제는 비 오틴 수용체를 발현하는 세포를 구체적으로 표적화 할 수 있거나, 스트렙 타비 딘-접합 된 입자는 약물을 표적 부위에 운반 할 수있다. 이는 치료에서 특이성을 향상시키고 부작용을 줄일 수있는 가능성을 제공합니다.
● 백신 개발 : 스트렙 타비 딘 기반 기술은 백신 개발에서 탐구되었습니다. 비 오티 닐화 된 항원은 스트렙 타비 딘-접합 된 나노 입자에 표시되어 백신의 면역 반응 및 효능을 향상시킬 수있다.
5. 단백질-단백질 상호 작용 연구
● 풀다운 분석 : Streptavidin은 일반적으로 단백질-단백질 상호 작용을 연구하기 위해 풀다운 분석에 사용됩니다. 이들 분석에서, 관심있는 단백질은 비 오티 닐화되고 스트렙 타비 딘 코팅 된 비드 또는 표면과 함께 배양된다. 이것은 질량 분석법 또는 웨스턴 블 롯팅과 같은 추가 분석을 위해 비 오티 닐화 단백질 및 임의의 상호 작용 단백질의 포획을 허용한다.
● 공동 면역 침전 (CO-IP) : CO-IP 실험에서, 비 오티 닐화 된 항체 또는 단백질은 복잡한 혼합물에서 상호 작용 파트너를 끌어내는 데 사용되며 스트렙 타비 딘은 포획 제로서 작용합니다. 이것은 세포 신호 네트워크 또는 단백질 복합체를 매핑하는 데 특히 유용합니다.
6. Streptavidin의 장점
● 비오틴에 대한 높은 친화력 : 스트렙 타비 딘은 매우 높은 친화력으로 비오틴에 결합하여 검출 한계가 낮고 분석에서 강력한 성능을 허용합니다.
● 교차 반응성 없음 : 아비딘과 달리 스트렙 타비 딘은 다른 단백질과의 교차 반응성을 최소화하여 분석의 배경 노이즈를 감소시키고 결합의 특이성을 증가시킵니다.
● 안정성 : Streptavidin 丨 9013-20-1는 매우 안정적이며 광범위한 온도 및 pH 수준에서 효과적으로 기능 할 수 있으므로 다양한 실험 조건에 사용하기에 적합합니다.
● 다목적 성 : 스트렙 타비 딘은 효소, 형광 단 또는 나노 입자와 같은 다양한 마커에 쉽게 접합 될 수있어 다양한 실험 설정에서 다양한 검출 방법을 가능하게합니다.
7. 제한 및 고려 사항
● 비특이적 결합 : 경우에 따라 스트렙 타비 딘은 특히 고농도에서 사용될 때 표면이나 다른 단백질에 비특이적 결합을 보일 수 있습니다. 이러한 효과를 최소화하려면 신중한 최적화가 필요합니다.
● 비 오티 닐화 요구 사항 : 스트렙 타비 딘 응용은 비 오티 닐화 분자의 이용 가능성에 의존하며, 이는 표지 및 기능화를위한 추가 단계가 필요할 수있다.

 

결론

 

Streptavidin in 9013-20-1는 분자 생물학, 진단, 생명 공학 및 치료 적용 분야의 강력한 도구입니다. 비오틴에 대한 탁월한 결합 친화력은 단백질 검출, 정제 및 상호 작용 연구를 포함한 다양한 분석에 사용될 수있게한다. Streptavidin 기반 시스템은 연구, 진단 및 약물 전달 시스템을 발전시키는 데 계속 중요하며, 많은 응용 분야가 높은 특이성, 안정성 및 다양성으로부터 이익을 얻습니다.

 

 

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