技术文章
当前位置:首页
技术文章
14
内切酶是一类能够识别并切割特定脱氧核苷酸序列的酶,不同类型的内切酶在切割机制上存在差异。以下将详细介绍不同类型内切酶的切割机制差异。一、限制性内切酶限制性内切酶主要分为三种类型:TypeⅠ、TypeⅡ及TypeⅢ。TypeⅠ限制性内切酶:既能催化宿主DNA的甲基化,又催化非甲基化的DNA的水解。其切割机制较为复杂,通常需要多个亚基协同作用,识别特定的DNA序列后,在远离识别位点的地方进行切割。TypeⅡ限制性内切酶:只催化非甲基化的DNA的水解。TypeⅡ限制性内切酶所识别的...
查看更多11
在CRISPR-Cas9基因编辑技术中,常用的分子生物学试剂按实验流程可分为载体构建、gRNA制备、细胞递送、编辑检测、筛选与修复五大核心环节,以下是常用到的生物试剂:一、载体构建阶段1.限制性内切酶作用:切割质粒载体和目的DNA片段,用于gRNA表达盒或Cas9表达载体的组装。常用酶:BsaI:识别非常规回文序列(如GGTCTC),切割后产生黏性末端,适用于GoldenGate克隆法,批量组装gRNA表达单元(尤其适用于CRISPR文库构建)。EcoRI、HindIII:传...
查看更多7
在当今生物医学领域,AI辅助抗体设计开发正逐渐成为研究的热点。这一创新技术不仅提高了抗体设计的效率和准确性,还为生物医学来了新的希望。本文将详细介绍AI辅助抗体设计开发的工艺流程,并探讨其中涉及的实验设备。一、AI辅助抗体设计开发的重要性抗体作为一种重要的生物分子,在医学领域中发挥着关键作用。传统的抗体设计方法通常依赖于大量的实验和试错,耗时且成本高昂。而AI技术的引入为抗体设计带来了新的机遇。通过对大量抗体结构和功能数据的学习,AI可以预测抗体的结合亲和力、特异性和稳定性等...
查看更多7
随着麦角硫因在医药、功能性食品及化妆品领域的应用价值不断凸显,其工业化生产对实验室设备的专业性和高效性提出了更高要求。从菌株构建到成品检测,每一个环节的设备选型都直接影响产物的得率、纯度及生产成本。本文结合生物合成法的主流工艺,梳理麦角硫因生产所需的核心实验设备,为科研机构及生产企业提供选型参考。一、菌株构建与发酵设备:奠定高产基础1.智能发酵罐系统麦角硫因的生物合成多采用微生物发酵法,需通过高效发酵罐实现工程菌的大规模培养。核心设备包括具备精准温控(±0.1℃...
查看更多7
麦角硫因随着麦角硫因在医药、功能性食品及化妆品领域的应用价值不断凸显,其工业化生产对实验室设备的专业性和高效性提出了更高要求。从菌株构建到成品检测,每一个环节的设备选型都直接影响产物的得率、纯度及生产成本。本文结合生物合成法的主流工艺,梳理麦角硫因生产所需的核心设备,为科研机构及生产企业提供选型参考。麦角硫因作为一种具有强抗氧化特性的物质,在化妆品、食品等领域具有广泛的应用前景。要在实验室中生产麦角硫因,需要一系列专业的设备来确保生产过程的高效性和产品的质量。一、麦角硫因的重...
查看更多