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链霉亲和素标记生物素在哪方面有作用?

2024-08-21 [86]

基本信息

中文名称:链霉亲和素标记生物素

英文名称:Streptavidin-Biotin

储存条件-20℃,密封,避光保存

外观白色粉末状

包装瓶装

描述

链霉亲和素-生物素(Biotin-Streptavidin)在将抗体共轭连接到生物素的帮助下(Biotin)使用亲和素(avidin,AV)或链霉亲和素(streptavidin,SA)其检测方法几乎可以应用于任何免疫测定。它可以与荧光染料或酶相连。这使得生物素化抗体具有信号放大和灵敏度增加的优点,但同时也需要优化抗体和共轭连接溶剂。链霉亲和素-生物素(Biotin-Streptavidin)在无创技术中成功地用于化学标记细胞表面蛋白,从而表达细胞表面和吞咽细胞的作用(endocytosis)以及一系列细胞质膜受体和抗原的直接和准确的定量检测

Wogonin-Biotin 是一种将黄芩素(Wogonin)与生物素(Biotin)相结合的化学结构。这种分子设计主要用于生物偶联和药物设计领域,其中生物素是一种常见的亲和标签,可以与生物素结合蛋白(如链霉亲和素)特异性结合,而黄芩素则是一种具有多种生物活性的天然产物。

链霉亲和素标记生物素在以下几个方面有重要作用:


一、生物技术研究领域


  1. 蛋白质检测与分析
    • 可以用于蛋白质印迹(Western blot)实验中,通过生物素标记一抗或二抗,再结合链霉亲和素标记的检测试剂,如酶或荧光染料,能够灵敏地检测特定蛋白质的表达水平。

    • 在蛋白质芯片技术中,生物素标记的蛋白质探针与固定在芯片上的链霉亲和素结合,可实现对多种蛋白质的同时检测和分析。

  2. 核酸研究
    • 在核酸杂交实验中,生物素标记的核酸探针与目标核酸杂交后,利用链霉亲和素标记的检测试剂进行检测,可以确定目标核酸的存在和位置。

    • 在基因芯片技术中,生物素标记的 cDNA 或寡核苷酸探针与固定在芯片上的链霉亲和素结合,可用于大规模基因表达分析和基因突变检测。


二、医学诊断领域


  1. 临床检验
    • 在免疫诊断中,如酶联免疫吸附测定(ELISA)、化学发光免疫分析等方法中,生物素标记的抗体与待测样本中的抗原结合,链霉亲和素标记的酶或发光试剂可放大检测信号,提高诊断的准确性和灵敏度。

    • 用于检测各种生物标志物。

  2. 分子诊断
    • 在分子生物学诊断技术中,如聚合酶链反应(PCR)、实时荧光定量 PCR 等,生物素标记的引物或探针可与目标核酸结合,链霉亲和素标记的检测试剂可用于检测扩增产物,提高检测的特异性和灵敏度。

    • 用于病原体的检测。


三、药物研发领域


  1. 药物筛选
    • 利用生物素标记的小分子化合物库与链霉亲和素标记的靶点蛋白结合,可快速筛选出与特定靶点具有亲和力的药物先导化合物。

    • 在高通量筛选技术中,生物素 - 链霉亲和素系统可实现自动化、高效的药物筛选过程,提高药物研发的效率。

  2. 药物靶向输送
    • 将药物与生物素结合,再利用链霉亲和素标记的载体或靶向分子,可实现药物的靶向输送,提高药物的疗效,降低毒副作用。

    • 例如,在肿*治疗中,将抗肿瘤药物与生物素结合,通过链霉亲和素标记的肿*特异性抗体或受体介导的靶向分子,将药物输送到肿*部位,提高治疗效果。


四、细胞生物学研究领域


  1. 细胞标记与分选
    • 生物素标记的抗体或配体可与细胞表面的特定分子结合,再利用链霉亲和素标记的荧光染料或磁珠,可对细胞进行标记和分选。

    • 用于分离特定类型的细胞,如干细胞、免疫细胞等,为细胞生物学研究和细胞治疗提供纯净的细胞样本。

  2. 细胞成像
    • 生物素标记的荧光探针可与细胞内的特定分子结合,链霉亲和素标记的荧光染料可增强荧光信号,用于细胞内分子的定位和动态观察。

    • 例如,在研究细胞内蛋白质的分布和转运过程中,生物素 - 链霉亲和素系统可提供高分辨率的细胞成像结果。

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