Epigentek DNA亚硫酸氢盐转化:
亚硫酸氢盐转化是一种使用亚硫酸氢钠将胞嘧啶转化为尿嘧啶的技术,而5-甲基胞嘧啶(5-mC)保持完整。基于亚硫酸氢盐和亚硫酸氢钠的方法是用于研究DNA甲基化的常用方法,有助于制备用于基因特异性DNA甲基化分析的基因组DNA。亚硫酸氢盐转化之后通常进行下游应用,例如PCR或测序。
未甲基化的胞嘧啶残基脱氨为尿嘧啶,甲基化胞嘧啶 (5-mC) 残基不受影响,使 PCR 扩增能够将尿嘧啶识别为胸腺嘧啶,将 5-mC 或 5-hmC 识别为胞嘧啶。这使得研究人员能够区分甲基化和未甲基化的胞嘧啶残基,提供有关DNA甲基化区域的单核苷酸分辨率信息。完全转化对于成功的DNA甲基化研究是必要的,同时减少由于通常剧烈的化学反应而发生的DNA降解量。
亚硫酸氢盐处理后在基因特异性基础上分析DNA甲基化的流行下游方法包括亚硫酸氢盐测序、甲基化特异性PCR(MS-PCR)和基于甲基化的微阵列。考虑您的下游应用有助于确定哪种亚硫酸氢盐转化方法最理想,特别是由于转化后片段大小的变化。BisulFlash DNA修饰试剂盒专门针对实时MSP,而特别畅销的甲基Amp DNA修饰试剂盒旨在与Illumina工作流程和下一代测序(NGS)兼容。如果在测序之前需要更快、更简单的亚硫酸氢盐转化替代方案,BisulFlash DNA 亚硫酸氢盐转化简易试剂盒只需 60 分钟即可完成,并且为方便起见,使用液体亚硫酸氢盐转化试剂。
艾美捷Epigentek DNA亚硫酸氢盐转化:
从高质量的DNA开始是至关重要的,特别是因为转化过程的酸性性质会使DNA片段化。对于含有少量DNA的样品,建议使用甲基amp全细胞亚硫酸氢盐修饰试剂盒,因为它可以直接从细胞、组织、血液和其他起始材料转化而来。在处理大规模亚硫酸氢盐转化实验时,高通量选项对于节省时间和降低成本至关重要。在这种情况下,BisulFlash DNA 亚硫酸氢盐转化 Mag-96 试剂盒专门针对高通量进行了简化,并使用基于磁珠的 96 孔格式。有关亚硫酸氢盐转化试剂盒的详细比较,请参见下表。
艾美捷Epigentek DNA甲基化定量的重要性:
DNA甲基化的全球定量很重要,因为它允许研究人员评估基因组或特定感兴趣区域中的整体甲基化水平。这可以为甲基化调节的生物过程以及甲基化在各种疾病和病症中的潜在作用提供重要的见解。
1、异常的DNA甲基化模式与癌症、神经系统疾病和心血管疾病有关。
2、在全球范围内量化DNA甲基化可以帮助识别与这些疾病相关的甲基化模式的变化。
3、这些信息可用于开发新的疗法或诊断方法。
总体而言,DNA甲基化的全球定量是研究基因表达和生物过程调节的关键工具,并有可能提高我们对各种疾病和病症的理解。
艾美捷Epigentek 热门DNA亚硫酸氢盐转化:
双硫闪电 DNA 修饰试剂盒
用于闪电般快速处理 DNA 以进行甲基化特异性 PCR 分析
引用文献 (135)
输入类型: 脱氧核糖核酸
研究领域: 脱氧核糖核酸甲基化
目标应用: 样品修改
容器格式: 色谱柱/管
甲基放大器 DNA 修饰试剂盒
用于甲基化胞嘧啶分析的 DNA 稳定、基于化学的亚硫酸氢盐转化
引用文献 (213)
输入类型: 脱氧核糖核酸
研究领域: 脱氧核糖核酸甲基化
目标应用: 样品修改
容器格式: 色谱柱/管
甲基amp 96 DNA 修饰试剂盒
引用文献 (1)
输入类型: 脱氧核糖核酸
研究领域: 脱氧核糖核酸甲基化
目标应用: 样品修改
容器格式: 96孔板
甲基放大器一步法 DNA 修饰试剂盒
用于快速方便地将亚硫酸氢盐转化在 DNA 样品上
引用文献 (25)
输入类型: 脱氧核糖核酸
研究领域: 脱氧核糖核酸甲基化
目标应用: 样品修改
容器格式: 色谱柱/管
甲基放大器通用甲基化 DNA 试剂盒
引用文献 (8)
输入类型: 脱氧核糖核酸
研究领域: 脱氧核糖核酸甲基化
目标应用: 样品修改
容器格式: 色谱柱/管
Epigentek研究包括400多个专利组合,为表观遗传学方面的研究和新药研发提供全面系统的解决方案。艾美捷科技是Epigentek的中国代理商,为科研工作者提供优质的产品与服务。
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