1.PNA具有較高的親和力和特異性。2.富含嘌呤的PNA低聚物的溶解度降低,并傾向于聚集。建議低聚物的嘌呤含量低于50%,在PNA夾中一個低聚物的嘌呤(特別是G堿段不超過6段),因為水溶性非常重要。可以添加兩個賴氨酸來提高長PNA或具有高嘌呤的PNA的溶解度。存儲和處理1.PNA...
PROTACs技術是一種使用泛素蛋白酶系統(tǒng)(USP)靶向特定蛋白質并誘導其在細胞中降解的策略。如圖1所示,PROTACs是一種異雙功能分子。它包含兩種不同的配體,一種是E3泛素連接酶的相應配體,另一種是與目的蛋白(POI)結合的配體。兩個配體通過連接體連接形成聚合物:POI配體-連接體-E3連接酶配體。PROTAC誘導的蛋白質降解機制如圖2所示。進入細胞后,PROTAC分子將POI與E3連接酶結合形成三元復合物,誘導E3連接酶泛素化靶蛋白,并觸發(fā)降解過程。PROTACs技術的...
抑制劑是能與蛋白質相互作用并降低靶蛋白生物活性的分子,包括酶抑制劑、轉錄因子抑制劑、離子通道阻滯劑、等.小分子抑制劑的結構具有良好的空間分散性,其化學性質決定了良好的成藥性和藥代動力學性質。這些特性使小分子抑制劑在藥物發(fā)現和開發(fā)過程中顯示出很大的優(yōu)勢。因此,小分子抑制劑是一類潛在有用藥物。我們的產品被納入各種醫(yī)學和制藥研究領域,例如神經系統(tǒng)疾病,癌癥,代謝性疾病等等。它們可以作用于流行的信號通路靶標,例如PI3K/akt/mTOR,細胞凋亡,細胞周期/脫氧核糖核酸損傷,賈克/...
干細胞分子干細胞是一種特殊的細胞,具有自我更新能力,能產生至少一個高度分化的子細胞。近年來,以干細胞技術為代表的再生醫(yī)學迅速崛起。隨著基礎醫(yī)學的發(fā)展,越來越多的生物活性小分子被證實具有調節(jié)干細胞命運的作用。由于具有高選擇性、良好的細胞滲透性和穩(wěn)定的理化性質等優(yōu)勢,小分子被應用于干細胞生物學領域,包括誘導分化、重編程和轉分化。小分子的分化誘導作用干細胞在體外的擴增和分化通常需要額外的生長因子和信號分子。研究證明,小分子可以選擇性地激活或抑制特定的發(fā)育信號通路,因此它們可以替代昂...
細胞和細胞器染色在細胞生物學領域,熒光探針是研究細胞結構和功能的重要工具。利用細胞器熒光探針選擇性地與細胞器結合,然后通過激光掃描共聚焦顯微鏡觀察,不僅可以獲得高清晰度的亞細胞結構圖像,還可以動態(tài)觀察活細胞的形態(tài)變化。細胞的病理和生理變化可以通過熒光多重染色,免疫組織化學和原位雜交在分子生物學水平上進行定量研究。它還可用于分析細胞能量代謝、信號轉導、膜電位變化、細胞凋亡和細胞類型的分化。以下是我們可用的細胞結構和細胞器熒光探針列表(包括但不限于以下內容):核探測核結構可以通過...
化學發(fā)光是一種伴隨化學反應的發(fā)光現象?;瘜W發(fā)光底物,也稱為化學發(fā)光劑,是在化學反應中傳遞能量并以光的形式釋放能量的試劑?;瘜W發(fā)光底物是檢測蛋白質和核酸的重要工具。常用的化學發(fā)光劑有三種:酶促反應用發(fā)光底物的發(fā)光劑、直接化學發(fā)光劑和電化學發(fā)光劑。這些物質具有一些共同特征:它們可以參與化學發(fā)光反應,具有很高的發(fā)光量子產率。它們可以與抗原或抗體偶聯(lián)并形成穩(wěn)定的偶聯(lián)物。它們不會改變或很少改變標志物的物理和化學性質,尤其是免疫活性。其應用的濃度范圍不應對生物體有毒用于酶促反應的發(fā)光底物...
碳水化合物是生物聚合物的主要類別,并呈現生物聚合物的最大結構多樣性。早些時候,“碳水化合物”這個名稱最初用于描述字面上是“碳的水合物”的化合物,因為它們通常具有經驗式Cm(H2O)n,換句話說,氫氧原子比為2:1(如在水里)。近年來,人們根據飲食中發(fā)現的大多數碳水化合物的聚合度和特征對碳水化合物進行了分類。碳水化合物最初可分為三大類:糖類、低聚糖和多糖。同時,根據生理特性,碳水化合物可分為易消化的和不易消化的。糖類包括單糖、雙糖和多元醇。單糖或單糖是碳水化合物的簡單形式,由一...