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T4核酸內切酶V(T4EndonucleaseV),也被稱為T4PDG(嘧啶二聚體糖基酶),是一種具有雙重活性的DNA糖基化酶,結合了DNAN-糖基化酶和AP裂解酶活性。它可識別并結合因紫外線照射形成的cis-syn型環丁烷嘧啶二聚體,在嘧啶二聚體的5’端切割糖苷鍵,從而釋放出二聚體并留下一個AP位點,隨后AP裂解酶活性通過β消除切割AP位點,與3'-α、β-不飽和醛和5'-磷酸末端形成1個核苷酸DNA間隙(圖1)。圖1.T4EndonucleaseV反應原理示意圖[1]T4Endonuclea
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上新 | 核酸內切酶IV:翌圣DNA損傷修復酶家族又添一員!
EndonucleaseIV(核酸內切酶IV)又稱為Nfo,是一種多功能的核酸內切酶。它主要功能是識別DNA鏈中的脫嘌呤/脫嘧啶位點(AP位點),通過切割AP位點5'端的磷酸二酯鍵,產生3'-羥基和5'-脫氧核糖磷酸末端(dRP)(圖1)。此外,該酶還具有在DNA的3′末端釋放磷酸甘油醛、完整的脫氧核糖5′-磷酸和磷酸的3'-二酯酶活性;以及在DNA鏈上從3'—5'方向移除核苷酸的3'-5'外切酶活性。圖1.EndonucleaseIV反應原理示意圖EndonucleaseIV可用于:FFPE樣 -
2024年4月4日CA:ACancerJournalforClinicians期刊發布了最新的2022年全球癌癥數據統計。根據世界衛生組織國際癌癥研究機構(IARC)的最新評估數據,2022年全球癌癥新增病例1996萬例,全球癌癥死亡病例974萬例。2022年癌癥死亡病例數的癌癥分別是肺癌(182萬,18.7%)、結直腸癌(90萬,9.3%)、肝癌(76萬,7.8%)、女性乳腺癌(67萬,6.9%)、胃癌(66萬,6.8%)、胰腺癌(47萬,4.8%)、食道癌(44.5萬,4.6%)、前列腺癌(
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小鼠骨髓來源的樹突狀細胞(BMDC)培養方法及細胞因子的選擇
01什么是樹突狀細胞(DC)?DC細胞是“DendriticCell”,中文名稱是樹突狀細胞。樹突狀細胞是人體內有效的抗原遞呈細胞(antigenpresentingcell,APC)。DC細胞是能夠顯著刺激初始T細胞增值的APC,其他種類的APC(如單核巨噬細胞,B細胞等)僅能刺激已活化的或者記憶性的T細胞,因此DC細胞是適應性T細胞免疫應答的始動者,在腫瘤免疫中發揮著及其重要的作用。DC表面高表達MHC-I和MHC-II類分子,具有特異性表面標志的細胞。其對抗原攝取,加工以及刺激T細胞使其激 -
在生物醫學研究和基因治療領域,病毒載體因其高效的轉染能力而備受青睞。然而,病毒載體的包裝效率和成本效益一直是科研工作者和制藥企業關注的焦點。今天,我們向您介紹一款高效經濟的轉染試劑產品——PEI轉染試劑。PEI(Polyethylenimine,聚乙烯亞胺)是一種廣泛使用的轉染試劑,主要用于瞬時轉染表達重組蛋白或病毒載體。當使用陽離子聚合物進行非病毒基因傳遞時,PEI通常被認為是“金標準”,因為它具有的轉基因表達誘導能力[1]。PEI的分類主要分為支鏈PEI和直鏈PEI。直鏈PEI在真核細胞的基
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超實用!讓預混液更懂你!即用型ssDNA定量預混液全新升級!
快速、精準的定量質控核酸樣本,一直是行業追求的目標。隨著NGS技術的廣泛應用,諸如文庫定量等核酸分子檢測也朝著更高的通量,更簡便的操作,更精準,更靈敏的檢測目標靠近。ssDNAssayKit作為翌圣生物NGS產品線的明星產品,上市2年多以來,始終以特異性的熒光染料、穩定的標準品為核心,掌握染料與標品的核心技術,成就原裝品質。經過長期的穩定性監控,1×ssDNAAssayKit重磅來襲!即用型ssDNA定量預混液1×ssDNAAssayKit1×ssDNAAssayKit基于ssDNAAssayK -
不知各位小伙伴在做熒光定量qPCR實驗的時候有沒有遇到過以下這些情況?主峰左邊有雜峰,疑似引物二聚體主峰右邊有雜峰,疑似非特異擴增基因表達無差異每當出現這些情況,就意味著可能要重新做實驗。為確保下一次實驗不出錯,了解其原因十分重要,可能是體系污染導致,也可能是擴增特異性不足導致。在這里小翌教大家從引物設計的角度提升擴增特異性!在進行qPCR引物設計時,相信有不少小伙伴聽過類似“跨內含子設計”的要求,那么,要跨內含子設計是啥?為什么要跨內含子設計呢?以人基因組來說,平均每個基因有8.8個外顯子和7
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國際期刊 | Cell!十字花科植物一年生轉變為多年生關鍵基因揭秘!
你是否曾想過,為什么有些植物一年只開一次花,而有些植物卻可以年年開花?這背后,其實有著復雜的遺傳機制。在植物學中,一年生植物會在一年的周期中經歷發芽、生長、開花、結果,直至死亡。比如大豆、玉米、土豆等作物。而多年生植物在開花、結果、枝葉老去之后,在來年依舊能萌發新芽,循環往復,歷經數年,如冬小麥、白菜、胡蘿卜等。一年生與多年生植物之間并不存在著一道界線分明的分水嶺。比如,紅薯、鼠曲草在日本屬于一年生草本植物,而在熱帶地區它們卻成了多年生植物。人們對于轉變背后的進化模式和遺傳基礎仍然知之甚少。在追