使用点击化学测定细胞增殖和 DNA 复制

使用点击化学测定细胞增殖和 DNA 复制

细胞增殖测定广泛应用于细胞毒性研究、癌症研究和细胞生物学的许多其他领域。其中许多可以通过荧光标记对增殖细胞进行可视化,并且适合高通量筛选。

检测复制的 DNA 可以说是检测增殖的最直接方法。这是通过使用溴脱氧尿苷 (BrdU)核苷实现的,该核苷在复制过程中融入 DNA。然后,细胞 DNA 中的这些核苷修饰可以通过抗 BrdU 抗体检测到。尽管具有特异性,但这种测定方法繁琐且难以重现,因为需要用刺激性试剂处理细胞,以使 DNA 暴露于抗体,否则这些抗体不会穿透细胞结构。

一种更温和的替代方案是乙炔基脱氧尿苷 (EdU),可以通过将其添加到培养基中或注射到动物体内来将其递送至细胞。掺入 DNA 后,该核苷可在铜 (I) 催化下与各种荧光染料叠氮化物结合,从而对复制的 DNA 进行荧光染色。该测定易于执行、快速且可重复。它不需要对细胞进行严酷的处理(只需要用 Triton 进行透化),因此可以更好地保存细胞结构。在用叠氮化染料处理和最后的洗涤步骤(步骤 8)后,可以使用具有各种发射波长的荧光团(例如 Hoechst、DAPI或荧光标记抗体)来标记细胞。

所需试剂

  • 5-乙炔基-2'-脱氧尿苷 (EdU)

  • 铜 (II)-BTTAA 络合物— сlick сhemistry 催化剂

  • 抗坏血酸— 铜的还原剂

  • 叠氮化物荧光染料

  • DMSO,标签级— 叠氮化物溶剂

  • Triton X-100(或 Tween-20)

  • PBS,pH 7.4

  • 100 mM Tris 缓冲液,pH 7.4

协议

确切的方案取决于特定的细胞或组织类型,但一般工作流程如下所述:

  1. 将细胞/组织与 10–20 μM EdU 孵育所需的时间。

  2. 用含 3.7% 甲醛的 PBS 固定细胞 15 分钟。

  3. 用 PBS 清洗细胞。

  4. 用含有 0.2% Triton X-100(或 0.5% Tween-20)的 PBS 透化细胞 30 分钟。

  5. 再次用 PBS 清洗细胞。

  6. 在 100 mM Tris 缓冲液,pH 7.4(对于磺化叠氮化物)或 100 mM Tris 缓冲液,pH 7.4(含 50% DMSO)中制备含有 2 mM 铜 (II)-BTTAA 复合物、10 mM 抗坏血酸和 5 μM 叠氮化染料的混合物(对于非磺化叠氮化物)。该混合物应新鲜制备,因为铜 (I) 在水溶液中不稳定。

  7. 将细胞与点击反应混合物一起孵育 30 分钟。

  8. 用 PBS 清洗细胞。

  9. (可选)如果细胞必须用不同的荧光团标记,请使用标准方案继续染色。

磺化(水溶性)叠氮化物,例如磺基氰叠氮化物和 AF 叠氮化物,可产生最佳效果。当使用非磺化叠氮化物(例如氰叠氮化物或 BDP 叠氮化物)时,确保反应混合物中 DMSO 浓度为 50%。

什么是核苷和核苷酸?

什么是核苷和核苷酸?

天然存在的核苷是由通过β-糖苷键与核碱基结合的5-碳核糖或2-脱氧核糖组成的糖基胺。核苷是 DNA 和 RNA 的核苷酸构件的前体,可根据其核碱基亚基细分为两类:嘧啶(胞苷、胸苷和尿苷)和嘌呤(鸟苷和腺苷)。

核苷酸由核碱基、核糖或脱氧核糖以及一个或多个磷酸基团组成。除了作为 DNA 和 RNA 的基本组成部分的作用之外,核苷酸还在细胞代谢(如核苷三磷酸 ATP、GTP、CTP 和 UTP)和细胞信号传导(cGMP 和 cAMP)中发挥关键作用。

合成核苷和核苷酸

合成核苷和核苷酸类似物已成功用于治疗多种临床适应症。例子包括治疗 HIV 的叠氮胸苷 (AZT) 和阿巴卡韦以及治疗一系列病毒性疾病的利巴韦林。临床上使用核苷类似物的其他适应症包括癌症、水痘带状疱疹和单纯疱疹。

dextrauk我们的核苷和核苷酸系列包括与单糖和磷酸化二糖偶联的各种核碱基。这些可以用作探测复制途径的工具,并且可能具有阻止病原体复制的活性。

点击化学的应用——测定细胞增殖和 DNA 复制

点击化学的应用——测定细胞增殖和 DNA 复制

细胞增殖测定广泛应用于细胞毒性研究、癌症研究和细胞生物学的许多其他领域。其中许多可以通过荧光标记对增殖细胞进行可视化,并且适合高通量筛选。

检测复制的 DNA 可以说是检测增殖的最直接方法。这是通过使用溴脱氧尿苷 (BrdU)核苷实现的,该核苷在复制过程中融入 DNA。然后,细胞 DNA 中的这些核苷修饰可以通过抗 BrdU 抗体检测到。尽管具有特异性,但这种测定方法繁琐且难以重现,因为需要用刺激性试剂处理细胞,以使 DNA 暴露于抗体,否则这些抗体不会穿透细胞结构。

一种更温和的替代方案是乙炔基脱氧尿苷 (EdU),可以通过将其添加到培养基中或注射到动物体内来将其递送至细胞。掺入 DNA 后,该核苷可在铜 (I) 催化下与各种荧光染料叠氮化物结合,从而对复制的 DNA 进行荧光染色。该测定易于执行、快速且可重复。它不需要对细胞进行严酷的处理(只需要用 Triton 进行透化),因此可以更好地保存细胞结构。在用叠氮化染料处理和最后的洗涤步骤(步骤 8)后,可以使用具有各种发射波长的荧光团(例如 Hoechst、DAPI 或荧光标记抗体)来标记细胞

所需试剂

  1. 5-乙炔基-2'-脱氧尿苷 (EdU)

  2. Cu-TBTA 络合物— сlick сhemistry 催化剂

  3. 抗坏血酸— 铜的还原剂

  4. 叠氮化物荧光染料

  5. DMSO,标签级— 叠氮化物溶剂

  6. Triton X-100(或 Tween-20)

  7. PBS,pH 7.4

  8. 100 mM Tris 缓冲液,pH 7.4

确切的方案取决于特定的细胞或组织类型,但一般工作流程如下所述:

  1. 将细胞/组织与 10–20 μM EdU 孵育所需的时间。

  2. 用含 3.7% 甲醛的 PBS 固定细胞 15 分钟。

  3. 用 PBS 清洗细胞。

  4. 用含有 0.2% Triton X-100(或 0.5% Tween-20)的 PBS 透化细胞 30 分钟。

  5. 再次用 PBS 清洗细胞。

  6. 在 100 mM Tris 缓冲液,pH 7.4(对于磺化叠氮化物)或 100 mM Tris 缓冲液,pH 7.4,含有 50% DMSO(对于非-磺化叠氮化物)。该混合物应新鲜制备,因为铜 (I) 在水溶液中不稳定。

  7. 将细胞与点击反应混合物一起孵育 30 分钟。

  8. 用 PBS 清洗细胞。

  9. (可选)如果细胞必须用不同的荧光团标记,请使用标准方案继续染色。

磺化(水溶性)叠氮化物,例如磺基氰叠氮化物和 AF 叠氮化物,可产生最佳效果。当使用非磺化叠氮化物(例如氰叠氮化物或 BDP 叠氮化物)时,确保反应混合物中 DMSO 浓度为 50%。

寡核苷™酸滤芯–分析柱NUC-99-3550


寡核苷™酸滤芯–分析柱

简要描述:寡核苷™酸滤芯–分析柱,产品编码:NUC-99-3550。品牌:ADSBiotec
OligoSep™ Cartridge–Oligonucleotide Analysis Column
4.6 mm x 50 mm–高分辨率 ds/ssDNA 分析、大小调整和突变检测。高分辨率 RNA 分析。

详细介绍

产品咨询

品牌 其他品牌 供货周期 一个月
应用领域 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合

寡核苷™酸滤芯–分析柱,产品编码:NUC-99-3550。品牌:ADSBiotec

寡核苷™酸滤芯–分析柱,OligoSep™ Cartridge–Oligonucleotide Analysis Column

产品描述:

它使用烷基化无孔聚苯乙烯-二乙烯基苯(PS-DVB)共聚物微球进行高效核酸分离。这些多功能色谱柱可与各种HPLC系统一起使用。

4.6 x 50 mm,无孔PSDVB树脂基质,色谱柱容量200 μg

特点和优点:

  • 寡核苷酸纯度评估

  • 出色的灵敏度和分辨率

  • 可用于放大前的方法验证


海金畔生物科技有限公司

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BOC Sciences碳水化合物、核苷和核苷酸介绍

BOC Sciences碳水化合物、核苷和核苷酸介绍

BOC Sciences 为客户提供优质的碳水化合物、核苷和核苷酸。我们的产品范围包括单糖、低聚糖、核苷、核苷酸及其修饰的类似物。我们还提供定制的GMP 级制造服务

碳水化合物是生物聚合物的主要类别,并呈现生物聚合物的最大结构多样性。早些时候,“碳水化合物”这个名称最初用于描述字面上是“碳的水合物”的化合物,因为它们通常具有经验式 Cm(H2O)n,换句话说,氢氧原子比为 2:1(如在水里)。近年来,人们根据饮食中发现的大多数碳水化合物的聚合度和特征对碳水化合物进行了分类。碳水化合物最初可分为三大类:糖类、低聚糖和多糖。同时,根据生理特性,碳水化合物可分为易消化的和不易消化的。

糖类包括单糖、双糖和多元醇。单糖或单糖是碳水化合物的简单形式,由一个不能水解成较小碳水化合物的糖单元组成。根据它们是醛还是酮,它们分为两类:醛糖和酮糖。食物中单糖的例子有葡萄糖、果糖和半乳糖。双糖是由两个单糖连接而成的碳水化合物。双糖与单糖一起被称为简单碳水化合物。最常见的单糖是葡萄糖、半乳糖和果糖。由于最大的结构多样性,含有单糖的多元醇和胺在不同的立体化学阵列中投射功能。

BOC Sciences碳水化合物、核苷和核苷酸介绍

低聚糖分为麦芽低聚糖(α-葡聚糖)和非α-葡聚糖(非消化性低聚糖),是由3个和10个糖基组成的糖类聚合物。与肽和核酸相反,寡糖在无数方向上分支,占据广阔的三维空间。低聚糖主要通过O-糖苷键连接在一起。低聚糖的生物学作用似乎涵盖了从微不足道到对生物体的发育、生长、功能或生存至关重要的作用。低聚糖是功能性食品成分,具有改善许多食品质量的巨大潜力。此外,这些化合物中的许多都具有有益于消费者健康的特性。

核苷和核苷酸是参与多种细胞过程的内源性化合物,例如DNA和RNA合成,细胞信号传导,酶调节和代谢。核苷是一种糖胺,由共价连接到糖(核糖或脱氧核糖)但没有磷酸基的含氮碱组成。在最重要的核苷中,糖是核糖或脱氧核糖,含氮化合物是嘧啶或嘌呤。核苷酸由含氮碱基、糖(核糖或脱氧核糖)和一到三个磷酸基团组成。作为核酸的结构单元,核苷参与遗传信息的保存、复制和转录的分子机制。

核苷和核苷酸类似物是合成的化学修饰化合物,是一类重要的抗病毒的药物,也用于治疗血液系统恶性肿瘤,最近还用于实体瘤。已经开发出核苷(t)ide类似物,以根据摄取和代谢模拟其生理对应物,并被掺入新合成的DNA中,从而导致合成抑制和链终止。这种作用具有潜在的治疗益处,例如,在抑制癌细胞生长,抑制病毒复制以及其他适应症方面。

BOC Sciences碳水化合物、核苷和核苷酸介绍

核苷类似物家族由各种嘧啶和嘌呤类似物组成。在嘧啶类似物中,胞嘧啶阿拉伯糖苷广泛用于治疗急性白血病,而 吉西他滨 最近在胰腺癌、乳腺癌和肺癌中显示出活性。

除了在各种恶性肿瘤和病毒学治疗方案中的重要作用外,一些核苷和核苷酸类似物还被用于各种其他适应症。