Erforschung von Molekülen durch Elektrophorese

Biologische Zellen bestehen aus einer Vielzahl großer und kleiner Moleküle. Das Verständnis der Struktur und Funktion verschiedener biologischer Moleküle ist die Grundlage für die Erforschung der Geheimnisse des Lebens.

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Biologische kleine Moleküle werden im Allgemeinen in mehrere Hauptklassen eingeteilt, wie z. B. Kohlenhydrate, Lipide, Aminosäuren, Nukleotide und mehr. Die Bedeutung dieser biologischen kleinen Moleküle liegt nicht nur in ihrer Rolle als Grundbausteine ​​größerer biologischer Makromoleküle, wie Proteine, die aus Aminosäuren bestehen, Nukleinsäuren, die aus Nukleotiden bestehen, und Polysaccharide, die aus Monosacchariden bestehen, sondern auch in der Tatsache, dass viele Diese kleinen Moleküle spielen selbst entscheidende physiologische Funktionen in Zellen.

Proteine, Nukleinsäuren und Polysaccharide sind drei Hauptklassen biologischer Makromoleküle.

Mithilfe der Elektrophorese-Technologie können verschiedene Moleküle analysiert und deren Größe bestimmt werden, nicht nur Nukleinsäuren, sondern auch Proteine, Peptide, kleine Moleküle und mehr. Die Auswahl der geeigneten Elektrophoresemethode und -bedingungen erfolgt auf der Grundlage des Molekulargewichts der Moleküle, die Sie analysieren möchten.

Hier sind einige allgemeine Empfehlungen, die Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Elektrophoresemethode basierend auf dem Molekulargewicht helfen sollen:

Große Moleküle: Wenn Sie große Moleküle wie große DNA-Fragmente oder Proteine ​​analysieren müssen, verwenden Sie normalerweise Gelelektrophoresemethoden wie Agarosegelelektrophorese oder Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Diese Gele können große Moleküle aufnehmen und effektiv trennen.

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ElektrophoresetankDYCP-31DNfür die Agarosegelelektrophorese

Mittelgroße Moleküle: Mittelgroße Moleküle wie DNA-Fragmente mit einigen hundert Basenpaaren oder Proteine ​​im Bereich von mehreren Tausend bis Zehntausenden Dalton können mithilfe der Polyacrylamid-Gelelektrophorese getrennt werden, einer häufig verwendeten Methode für viele mittelgroße Moleküle. große Moleküle.

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Elektrophoresetank DYCZ-24DN für ProteinGelelektrophorese

Kleine Moleküle: Für kleinere Moleküle wie Proteine ​​unter einigen hundert Dalton, Peptide oder kleine chemische Verbindungen können hochauflösende Techniken wie Kapillarelektrophorese oder Kapillargelelektrophorese eingesetzt werden. Diese Techniken sind hochempfindlich für die Trennung und den Nachweis kleiner Moleküle.

Sehr große Moleküle: Wenn Sie extrem große Moleküle, wie etwa große genomische DNA, analysieren müssen, verwenden Sie normalerweise Techniken wie die Pulsfeld-Gelelektrophorese (PFGE) oder spezielle Methoden, die für die Handhabung solch massiver Moleküle entwickelt wurden.

Zweidimensionale Elektrophorese: Für komplexe Mischungen oder wenn Sie Moleküle unterschiedlicher Größe analysieren müssen, kann die zweidimensionale Elektrophorese eine gute Wahl sein. Dieser Ansatz kombiniert zwei oder mehr verschiedene Elektrophoresetechniken, um eine höhere Auflösung zu erreichen.

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2-D-ProteinelektrophoresezelleDYCZ-26C

Beijing Liuyi Biotechnology Co., Ltd. (ehemals Beijing Liuyi Instrument Factory) wurde 1970 gegründet. Es handelt sich um ein staatseigenes Technologieunternehmen, das auf die Herstellung von Laboranalysegeräten für Biochemie und Molekularbiologie spezialisiert ist. Das Unternehmen verfügt über ein eingetragenes Kapital von 20 Millionen Yuan. Insgesamt sind 80 Mitarbeiter beschäftigt.

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Liuyi ist seit mehr als 50 Jahren auf die Herstellung von Elektrophoresegeräten spezialisiertes isteigenes technisches Team und Forschungs- und Entwicklungszentrum.ItHas zuverlässige und komplette Produktionslinie vom Entwurf bis zur Inspektion und Lager sowie Marketingunterstützung.DerHauptprodukte sind Elektrophoresezelle (Tank/Kammer), Elektrophorese-Netzteil, blauer LED-Transilluminator, UV-Transilluminator, Gelbild- und Analysesystem usw.

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Es bietet verschiedene Elektrophoreseprodukte fürAnalyseingund bestimmeningdie Größe verschiedener Moleküle. Entscheiden Sie sich für Beijing Liuyi Biotechnology und lassen Sie sich beim Experimentieren unterstützen.

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Zeitpunkt der Veröffentlichung: 24. Okt. 2023