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活细胞内CDK家族激酶选择性分析系统介绍
NanoBRET™ Target Engagement (TE) CDK Selectivity Systems可以在活细胞中检测化合物或抑制剂对多达16个CDK的亲和力和占据率。该系统使用 NanoBRET™ TE技术,一种生物发光共振能量转移(BRET)方法,使用小而明亮的Nanoluc®萤光素酶作为能量供体和细胞可渗透的NanoBRET™ TE tracer 作为能量受体。相应的细胞周期蛋白/调节蛋白与CDK-NanoLuc®融合蛋白共表达,添加待测化合物后,化合物与tracer竞争靶蛋白的结合而导致NanoBRET信号减弱。
NanoBRET™ Target Engagement (TE) CDK SelectivitySystems可提供 A 或 B两组即用型 CDK 激酶载体组,极大简化了常规激酶选择性筛选流程。每组包含8管CDK-NanoLuc®融合表达载体,这些载体与细胞周期蛋白表达载体或载体DNA预先混合,以实现最佳转染效果。只需解冻稀释并转染这些耗材载体混合物即可使用 NanoBRET™ TEAssay K-10 检测所有 CDK 激酶。载体组 A 提供 8 种已经过高度研究的 CDK 激酶融合表达载体,载体组 B 则包含 8种未充分研究的 CDK 激酶融合表达载体。激酶抑制剂筛选Target Engagement活细胞检测小分子药物研发 | 产品简要介绍 | 语言: 中文
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活细胞中192种激酶药物选择性分析系统介绍
NanoBRET™ TE K192 Kinase Selectivity System 是一种用于广泛激酶选择性分析的活细胞方法,可以在单个实验中定量细胞内化合物对 192 种激酶的占有率。该系统使用 NanoBRET™ TE 技术,一种生物发光共振能量转移(BRET) 方法,使用小而明亮的 NanoLuc® 萤光素酶作为能量供体和细胞可渗透的 NanoBRET™ TE tracer 作为能量受体(图 1A)。添加待测化合物后,化合物与 tracer 竞争靶蛋白的结合而导致 BRET 信号减弱。
NanoBRET™ TE K192 Kinase Vector Panel 包含 192 种激酶-NanoLuc® 融合表达载体,这些载体广泛分布在激酶组中(树状图上的绿点)。载体组以两个 96 孔板(A 和 B) 提供。K192 Kinase Vector Panel 的每个孔都含有两种载体,保证实现最佳转染效果,一种是激酶-NanoLuc® 融合表达载体,另一种是载体 DNA 或调节蛋白表达载体。“只需添加”的多孔板工作流程使用预制的转染即用激酶载体组合和单个 NanoBRET™ TE 激酶检测试剂盒。激酶抑制剂筛选Target Engagement192种激酶活细胞检测小分子药物研发 | 产品简要介绍 | 语言: 中文
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活体成像底物Nano-Glo® Fluorofurimazine(FFz)
NanoLuc®萤光素酶为先进的体内成像应用提供了新的报告选择。它体积小,非常适合用在紧凑型基因组中进行基因工程改造,而且不依赖ATP,可对细胞内和细胞外事件进行活体监测。底物特异性使 NanoLuc®萤光素酶成为萤火虫萤光素酶理想的互补报告基因,从而改进了双萤光素酶体内成像解决方案。Nano-Glo®Fluorofurimazine In vivo Substrate(FFz)是一种优化的试剂,专门用于体内检测 NanoLuc®萤光素酶、NanoLuc®融合蛋白或重组 NanoBiT®萤光素酶。这种经过优化的水溶性的体内检测试剂提高了底物的生物利用率,可产生明亮、稳定的光信号,并提供灵活的递送选择,其处理要求与体内工作流程兼容。
小动物活体成像生物发光成像细胞生物学 | 产品简要介绍 | 语言: 中文
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用于超分辨显微成像的HaloTag® 配基
Janelia Fluor® HaloTag® 配基使得在内源性细胞环境中对HaloTag®融合蛋白的特性研究成为可能。这些明亮的、荧光生成的、能够穿透细胞膜的染料覆盖了整个可见光谱范围。JFX HaloTag® 配基作为Janelia Fluor® 染料的更明亮版本,通过在罗丹明类化合物的烷基氨基取代基中引入氘原子,这样的设计可以抑制光化学诱导的光谱漂移,并降低了不可逆的光漂白现象。进一步提升了性能。可用于:
超分辨成像(STORM,STED,SIM)和其他类别的荧光成像超分辨成像STORMSTEDSIMFACS细胞生物学 | 产品简要介绍 | 语言: 中文
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