Bangs Lab ConA 与 WGA 包被的微粒:我们的 ConA 和 WGA 包被的 BioMag Plus 微粒为使用 CUT&RUN 进行染色质分析、从血清中开发凝集试验或进行免疫学研究提供了一种便捷的手
Bangs Lab 点击化学微球:简单且具有选择性——我们的点击化学微球提供了灵活的连接方式,可以将您感兴趣的分子连接到聚苯乙烯或磁性微球上。这两种材质的微球都提供炔基或叠氮
Bangs Lab 链霉亲和素二氧化硅:表面包覆有链霉亲和素的二氧化硅,可用于生物分子的高亲和力结合。链霉亲和素二氧化硅微球以1毫升、2毫升、5毫升和10毫升体积的水悬浮液形式出
Bangs Lab 功能化二氧化硅:具有羧基或氨基表面基团的二氧化硅微球,可用于生物分子(如DNA、寡核苷酸或蛋白质)的共价连接。产品分类系统:CAT.# PRODUCT NAMESPEC RANGESC03000
Bangs Lab 非功能化二氧化硅:具有天然羟基或硅醇(SiOH)表面基团的二氧化硅微球,可用于吸附核酸、细胞或抗体,且非特异性结合低。非功能化二氧化硅微球可作为约10%(重量/重量)的水悬
在生命科学研究的众多工具酶中,胰蛋白酶无疑扮演着基石般的角色。作为一种具有高度特异性的丝氨酸蛋白酶,它不仅是动物消化系统的关键组分,更已成为现代实验室中不可或缺的分子
在蛋白质组学与生物化学的精细操作中,对蛋白质结构的深入解析往往需要一系列高度特异性的分子工具。其中,负责从多肽链末端进行修剪的酶——羧肽酶——扮演着至关重要的角色。
在蛋白酶的超家族中,每一种酶都如同拥有独特技能的工匠,负责拆解蛋白质这座复杂大厦的不同部分。其中,弹性蛋白酶以其无可替代的底物特异性,成为了研究者和生物技术人员手中一把
在分子生物学的工具库中,核酸酶扮演着不可或缺的角色,它们是操控和分析核酸的精密分子剪刀。其中,脱氧核糖核酸酶II作为一个在酸性pH环境下展现最佳活性的内切酶,具有独特的生化
在神经科学研究的宏伟殿堂中,深入探索大脑和脊髓的微观世界,离不开一个关键前提:如何从复杂的神经组织中高效、温和地分离出具有活性的单个细胞。组织解离技术,正是打开这扇微观
在生物化学与分子生物学的广阔领域中,蛋白酶扮演着不可或缺的角色,它们是拆解蛋白质结构、解析生命奥秘的关键工具。其中,糜蛋白酶以其独特的切割特异性和高度的催化效率,成为了
本文将以来源于明串珠菌的葡萄糖-6-磷酸脱氢酶为例,探讨其独特的双辅酶特异性、稳定特性、广泛应用及其结构基础。
Bangs Lab 染色羧基聚苯乙烯:生物分子可以共价固定到羧基功能化的微球上。我们的染色羧基微球浸染了鲜艳的染料,以实现最佳可视化效果。除非另有说明,它们以5%固体含量(质量体积
Bangs Lab 染色普通聚苯乙烯:我们的非功能化微球适合通过吸附抗体或其他大蛋白质进行涂层。除非另有说明,这些可见染色的微球以5%固体含量(质量体积比)的悬浮液形式提供,标准包装
Bangs Lab 通用荧光微球标准品:龙绿色强度标准试剂盒包含五种单独的约8微米聚苯乙烯微球种群,这些微球内部染有逐渐增加量的龙绿色荧光团。每种种群以约1.5×107个微球/毫升的
Bangs Lab 荧光链霉亲和素包被微球:链霉亲和素包被的聚苯乙烯微球内部填充有龙绿色(发射波长520纳米)或闪红色(发射波长690纳米)荧光染料。其表面的链霉亲和素官能团可与生物素化
Bangs Lab荧光磁性羧基聚合物:磁性经典(MC目录代码)与磁性封装(ME目录代码)微球均采用将氧化铁晶体均匀分布于聚合物基质中的方式合成。封装型磁性微球表面经过包覆处理,可消除氧
Bangs Lab荧光聚苯乙烯微球:由于我们的荧光团嵌入在微球基质中,因此整个表面都可用于吸附您感兴趣的分子。基础聚合物微球的直径范围为50纳米至15微米,荧光团提供广泛的
Bangs Lab荧光羧基聚苯乙烯:荧光羧基微球是通过将染料扩散或包埋到聚合物基质中,随后对表面进行功能化而制成的。因此,整个表面都可用于您感兴趣的生物分子的共价连接。嵌入荧
Bangs Lab的羧基修饰聚苯乙烯乳胶微球适用于蛋白质、肽和核酸的共价固定。通过EDAC介导的偶联反应,可以将末端带有氨基的蛋白质、DNA或其他分子连接到微球表面的羧基上。
在生命演化的长河中,对氧气的高效利用是多细胞生物得以复杂化和繁荣的关键。而承担这一核心使命的,正是血液中那抹鲜红的色彩——血红蛋白。作为哺乳动物红细胞中含量最丰富的
在生物化学的广阔世界里,有一类酶几乎遍布从细菌到人类的各个生命角落,它就是碱性磷酸酶。顾名思义,这是一类在最适碱性pH条件下,能够高效水解磷酸单酯的酶。它们如同生物体内无
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