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熒光共振能量轉移 (FRET) 是兩個發色團(供體分子和受體分子)之間依賴于距離的能量轉移。當靠近時,電子激發的供體生色團可以通過分子內長程偶-偶耦合相互作用以非輻射方式將能量轉移到受體生色團。因此,能量的轉移淬滅了供體的熒光強度并減少了其激發態壽命,同時增加了受體生色團的排放系數。由于 FRET 的效率取決于分子間分離的反六次方,因此它是一種有利的技術,可用于研究產生分子接近度變化的各種生物現象
如果您正在做一項實驗,它需要檢測熒光素酶,而這是您的次熒光素酶檢測實驗,您可能會有很多問題和設。那么,究竟如何入門該實驗,您又該注意哪些方面的問題?別著急,百螢為您一一解答。1.什么是螢光素/螢光素酶反應?它如何起作用?在自然界中,當化學能轉化為光能時,就會發生生物發光。螢火蟲,和海洋生物等許多生物都出于多種原因出現生物發光。當螢光素酶催化螢光素的氧化導致發光時,就會發生該過程。2.螢光素酶檢測的
ReadiLink Cy3 Oligo 和 ssDNA 標記試劑盒光譜特性
1.百螢ReadiLink Cy3 Oligo和ssDNA標記試劑盒簡介?ReadiLink Cy3 Oligo 和 ssDNA 標記試劑盒能夠使用 Cy3 熒光團對單鏈 DNA 或寡核苷酸進行簡單而統一的標記。標記試劑盒使用我們專有的 TAQuest 末端脫氧核苷酸轉移酶 (TdT) 催化非模板定向核苷酸摻入到單鏈 DNA 或寡核苷酸的 3'-末端。該試劑盒針對標記進行了優化,包含標記
百螢課堂之活性氧Reactive Oxygen Species(ROS)
1.百螢活性氧(ROS)概述?活性氧(ROS)是具有化學活性的含氧分子,是作為細胞代謝的副產品自然產生的。在生理條件下,ROS水平受到仔細調節,它們在正常細胞信號轉導、細胞周期、基因表達和體內平衡中充當信使。當過量產生時,ROS有可能導致許多有害事件。在高濃度下,ROS會在細胞中誘導氧化應激,從而導致細胞大分子(如核酸、膜脂和細胞蛋白質)的后續損傷。這些生物分子的氧化損傷可引發細胞凋亡,
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