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螢火蟲熒光素酶檢測試劑盒廠家
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產品簡介
供貨周期 現貨 應用領域 環保,生物產業,石油,制藥,綜合
螢火蟲熒光素酶檢測試劑盒廠家是一種高度靈敏、操作簡便的實驗工具,廣泛應用于基因表達分析、藥物篩選和生物發光成像等領域
產品介紹

NLuc熒光素酶檢測試劑盒(Nano Luciferase Reporter Gene Assay Kit, 10T)是一種專門設計用于檢測NanoLuc®熒光素酶活性的高靈敏度實驗工具。NanoLuc®熒光素酶是一種小型、高效的熒光素酶,由Promega公司開發,其優異的發光性能使其在基因表達分析、藥物篩選和生物發光成像等領域得到了廣泛應用。下面是對NLuc熒光素酶檢測試劑盒的詳細介紹。

1. 螢火蟲熒光素酶檢測試劑盒廠家:NanoLuc®熒光素酶的基本原理

NanoLuc®熒光素酶(簡稱NLuc)是一種體積小巧的發光酶,與傳統的螢火蟲熒光素酶和海腎熒光素酶相比,它具有更高的亮度、更長的發光持續時間以及更的靈敏度。NLuc的分子量僅為19.1 kDa,使其在細胞和生物系統中表現出的穩定性和兼容性。

NLuc熒光素酶的發光反應依賴于其特定的底物Furimazine。通過酶促反應,Furimazine被氧化,產生強烈的藍光發射(λmax約為460 nm)。由于NLuc的高量子效率,即使是極低水平的酶表達也能產生可檢測的光信號,這為檢測微量基因表達或低豐度蛋白質提供了可能。

2. 螢火蟲熒光素酶檢測試劑盒廠家:試劑盒的組成

NLuc熒光素酶檢測試劑盒通常包括以下組件:

  • NanoLuc®熒光素酶底物(Furimazine):特異性高的發光底物,能夠與NLuc熒光素酶發生反應,產生高強度的光信號。

  • 細胞裂解液:用于裂解細胞,釋放出其中的NanoLuc®熒光素酶,以便于后續的發光檢測。

  • 反應緩沖液:優化的緩沖體系,確保在合適的pH和離子強度下進行高效的發光反應。

  • 標準品:NanoLuc®熒光素酶的標準溶液,用于建立標準曲線,以便對實驗樣品中的酶活性進行定量分析。

  • 用戶手冊:詳細的操作步驟和注意事項,指導實驗的順利進行。

3. 應用領域

3.1 基因表達分析

NLuc熒光素酶檢測試劑盒被廣泛應用于基因表達分析。通過將NanoLuc®熒光素酶基因(nluc基因)與目標基因的啟動子或調控元件連接,研究人員可以通過檢測NLuc的發光強度來定量分析目標基因的表達水平。這種方法特別適用于檢測微量基因表達,或在復雜的生物環境中研究基因調控機制。

由于NLuc熒光素酶的高靈敏度,研究人員能夠在極低的背景噪音下檢測到微弱的基因表達信號,從而在各種實驗條件下獲得精確的基因表達數據。

3.2 藥物篩選

NLuc熒光素酶檢測試劑盒在高通量藥物篩選(HTS)中表現出色。通過在細胞系中引入NanoLuc®熒光素酶報告基因,研究人員可以評估化合物對特定基因或信號通路的影響。由于NLuc的發光信號強度高、響應快速,篩選過程中能夠快速識別出對目標靶點有顯著作用的候選化合物。

這種方法特別適用于篩選調節特定基因表達或細胞功能的化合物,幫助加速新藥開發的進程。

3.3 生物發光成像

NanoLuc®熒光素酶的另一重要應用是活體生物發光成像。其小巧的結構和高發光效率使其非常適合在活體動物模型中進行生物發光成像。NLuc與Furimazine底物結合,在體內可以產生明亮的發光信號,研究人員可以通過專用的成像設備實時監測動物體內的基因表達或細胞行為。

這種技術在腫瘤生長、細胞遷移、基因表達調控等領域得到了廣泛應用。由于NLuc發光的藍光具有較強的組織穿透能力,研究人員能夠獲得高分辨率的體內成像數據。

4. 操作步驟

使用NLuc熒光素酶檢測試劑盒的典型操作步驟如下:

  1. 細胞培養與處理:將表達NanoLuc®熒光素酶的細胞接種于96孔板或其他培養容器中,并根據實驗設計進行處理(如藥物刺激、基因敲除或過表達)。

  2. 細胞裂解:加入適量的細胞裂解液,裂解細胞以釋放NanoLuc®熒光素酶。

  3. 底物反應:將NanoLuc®熒光素酶底物(Furimazine)加入裂解液中,混勻后立即進行發光檢測。

  4. 發光檢測:使用發光計(Luminometer)測量發光強度。光信號的強度與NanoLuc®熒光素酶的活性成正比,可以根據標準曲線對樣品中的酶活性進行定量。

  5. 數據分析:根據實驗需求,對發光數據進行統計分析,得出基因表達水平或藥物效應的結論。

5. 優勢與局限性

NLuc熒光素酶檢測試劑盒具有許多的優勢:

  • 超高靈敏度:NanoLuc®熒光素酶比傳統的螢火蟲熒光素酶和海腎熒光素酶具有更高的發光強度,使其能夠檢測到極低水平的基因表達或蛋白質活性。

  • 快速響應:發光反應幾乎是即時的,這使得NLuc適用于需要快速檢測的實驗。

  • 低背景噪聲:由于NanoLuc®熒光素酶與其底物的高度特異性,非特異性背景信號極低,這提高了數據的可靠性和精確度。

  • 穩定性高:NanoLuc®熒光素酶在各種實驗條件下表現出良好的穩定性,減少了實驗中的變量影響。

然而,NLuc熒光素酶檢測試劑盒也存在一些局限性:

  • 光譜特性:NLuc發射的藍光雖然亮度高,但在一些實驗條件下,較長波長的發光可能更適合深部組織成像或減少自體熒光干擾。

  • 底物依賴性:NLuc發光系統依賴于專用的Furimazine底物,這可能限制其與其他發光系統的兼容性。

6. 實驗注意事項

  • 底物處理:Furimazine底物具有一定的光敏性,因此在操作時應避免長時間暴露在強光下,并在避光條件下儲存。

  • 溫度控制:實驗過程中應保持合適的溫度,通常在室溫下操作即可。溫度條件可能影響酶的活性和發光反應。

  • 數據標準化:為了獲得可重復的結果,應在每次實驗中使用標準品進行校準,并考慮使用內部對照進行數據標準化。

7. 總結

NLuc熒光素酶檢測試劑盒(Nano Luciferase Reporter Gene Assay Kit, 10T)是一種高度靈敏、操作簡便的實驗工具,廣泛應用于基因表達分析、藥物篩選和生物發光成像等領域。其小巧的酶結構、高效的發光性能以及低背景噪聲使其成為現代分子生物學研究中的重要工具。隨著生物技術的發展,NLuc熒光素酶系統將繼續在科學研究中發揮關鍵作用,推動基因調控、藥物發現和生物成像等領域的進步。




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