—让筛选更简易,让选择更广泛
一、抗生素介绍
抗生素,是指由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。
图1 抗生素的发现与发展
二、抗生素作用机理
抗生素等抗菌剂的抑菌或杀菌作用,主要是针对“细菌有而人(或其他动植物)没有”的机制进行杀伤,包含以下作用机理,即
图2抗生素的作用机理及主要产品
三、翌圣产品性能
目前市面上抗生素产品质量参差不齐,翌圣生物竭诚为您提供品类齐全的抗生素产品。
(1)优质的原料——所有抗生素产品原料均源自固定进口商;
(2)规范化的生产——采用工厂化大规模生产模式;
(3)应用广泛性——可用于分子生物学和组织培养的生化实验研究等领域;
(4)合作平台覆盖全——各大高校课题组和研究院所如上海中医药大学、浙江大学、华南农业大学、中国科学院上海生命科学研究院、南京农业大学、中科院遗传所、中国水稻所;外包服务公司如吉满生物、吉凯基因、赛业生物、百恩维生物、科维创生物、武汉泰格百奥生物等等。
(5)保证产品质量稳定性——批次间差异控制在1%以内,如图3:
图3遗传霉素不同批次间的稳定性测试及有效浓度确认
注:G69、G99为两个不同的批次;检测遗传霉素的使用浓度依次为8 mg/L、12 mg/L、16 mg/L,确定有效最低浓度为16 mg/L,且完美的抑制杂菌的生长,两个批次性能一致。
四、应用类型
1) 稳转细胞株筛选
抗生素在分子生物学实验中最常见的应用是筛选和维持培养携带抗性基因的原核或者真核细胞,即通过基因重组技术将相应抗性基因导入细胞,使其获得对该抗性基因的耐药性,从而达到筛选或维持生长目的。
稳转细胞株筛选 |
|
筛选抗生素 |
最常见的筛选用途 |
真核生物和细菌 |
|
真核生物和细菌 |
|
真核生物 |
|
双筛选实验和真核生物 |
|
酵母菌 |
2)细胞培养
细胞污染几乎是细胞培养过程中遇到的必然问题,细菌、真菌是细胞培养实验中极其常见的污染物。抗生素可用于细胞培养实验,预防或治疗细胞受真菌和细菌污染。
细胞培养常用抗生素 |
|
细胞培养常用抗生素 |
防治污染物类别 |
Penicillin 青霉素 |
革兰氏阳性菌 |
Streptomycin 链霉素 |
革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌 |
Gentamicin 庆大霉素 |
革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、支原体 |
Amphotericin B 两性霉素B |
革兰氏阳性菌、酵母菌、真菌 |
Nystatin 制真菌素 |
酵母菌、真菌 |
3)植物保护剂
真菌、细菌能够引起多种植物病害,抗生素的另一广泛应用是作为植物保护剂。在一定剂量浓度下,单独或混合使用,以保护植物免受病菌传染危害。
4)动物肠道菌群研究
动物胃肠道微生物可以参与宿主多种代谢过程,在维持机体健康稳态中起到至关重要的作用。通过特定种类的抗生素可以对动物肠道菌群的数量、种类及活动起到一定干扰或调节作用,从而研究肠道微生物的改变对某种代谢过程的影响。
五、产品使用推荐
抗生素是一种生理活性物质,各种抗生素通常都在很低浓度下对病原菌就发生作用,但具体工作浓度需要根据细胞类型,培养基,生长条件,细胞代谢率和实验目的而变化。因此对于第一次使用的实验体系建议通过建立杀灭曲线(kill curve),即剂量反应性曲线,来确定适合的筛选浓度。
表1.常用抗生素配制方法及参考工作浓度
抗生素名称 |
配制方法 |
储存浓度(mg/mL) |
保存条件 |
参考工作浓度 (μg/mL) |
氨苄青霉素钠盐 |
溶于无菌水 |
100 |
-20℃分装 |
50-100 |
羧苄青霉素二钠盐 |
溶于无菌水 |
50 |
-20℃分装 |
0.1-30 |
硫酸卡那霉素 |
溶于无菌水 |
10 |
-20℃分装 |
30-100 |
氯霉素 |
溶于无水乙醇 |
50 |
-20℃分装 |
5-20 |
硫酸链霉素 |
溶于无菌水 |
50 |
-20℃分装 |
10-50 |
四环素盐酸盐 |
溶于无菌水 |
5-10 |
-20℃分装避光 |
5-10 |
嘌呤霉素盐酸盐 |
溶于无菌水或甲醇 |
50(无菌水) |
-20℃干燥 |
哺乳动物细胞:1-10 |
利福平 |
溶于DMSO |
50 |
-20℃分装避光 |
10-50 |
特美汀 |
溶于无菌水 |
200 |
-20℃分装 |
200 |
G418遗传霉素 |
溶于无菌水 |
/ |
-20℃分装避光 |
哺乳动物细胞:200-2000 |
潮霉素B |
溶于1×PBS (PH 7.4) |
50 |
-20℃分装 |
哺乳动物细胞:50-500 |
六、客户案例
图4. 大肠杆菌在不同浓度的潮霉素抗性平板菌落生长情况,Yeasen与进口品牌S效果一致
注:A-C为品牌S潮霉素20 μg/ml、50 μg/ml、100 μg/ml 平板,D-F为Yeasen潮霉素20
μg/ml、50 μg/ml、100 μg/ml 平板
七、产品订购信息
1. 稳转细胞株筛选用抗生素
产品名称 |
产品货号 |
规格 |
价格(元) |
60210ES25/60/72/76/80 |
25 /100 /250/500mg/1g |
535/1885/3685/6382/11485 |
|
60209ES10/50/60/76 |
1×1/5×1/10×1/50×1 mL |
495/1495/2385/7985 |
|
60257ES08/10/25 |
5/10/25mg |
935/1495/2245 |
|
60217ES20/60 |
20/5×20 mg |
868/3268 |
|
60218ES10/50 |
10/5×10 mg |
598/2310 |
|
60220ES03/08 |
1/5 g |
358/1480 |
|
60224ES03 |
1 g (20 ml) |
849 |
|
60225ES03/10 |
1/10 g |
719 /6599 |
|
60231ES03/08 |
1/5×1 mg |
875/2975/4675 |
2. 常用抗生素类
产品名称 |
产品货号 |
规格 |
价格(元) |
60201ES25/60 |
25/100 g |
198/588 |
|
60202ES08/25 |
5/25 g |
358/1428 |
|
60203ES10/60 |
10/100 g |
108/968 |
|
60204ES03/08 |
1/5 g |
106/445 |
|
60205ES08/25 |
5/25 g |
48/208 |
|
60206ES10/60 |
10/100 g |
169/1436 |
|
60207ES25/60 |
25/100 g |
148/488 |
|
60208ES25/60 |
25/100 g |
289/1049 |
|
60211ES25/60 |
25/100 g |
119/339 |
|
60212ES25/60 |
25/100 g |
168/678 |
|
60213ES60/80 |
100 mg/1 g |
287/677 |
|
60214ES03/08 |
1/5 g |
349/1150 |
|
60215ES08 |
5 g |
479 |
|
60226ES03/08 |
1/5 g |
102/325 |
|
60234ES03/08 |
1/5 g |
159/579 |
|
60238ES01/03 |
100 mg/1 g |
479/3349 |
3. 植物组培抗生素及除草剂
产品名称 |
产品货号 |
规格 |
价格(元) |
41009ES25/60 |
25/100 ml |
379/1329 |
|
60221ES01/03 |
100 mg/1 g |
350/2200 |
|
60223ES25/60 |
25/100 g |
259/879 |
|
60230ES07 |
3.2 g |
256 |
|
60235ES60/76 |
100/500 mg |
1798/5998 |
八、相关产品推荐:
产品名称 |
产品货号 |
规格 |
价格(元) |
10911ES25/62 |
25 T/5×25 T |
655/2455 |
|
10911ES10/50 |
10 T/5×10 T |
457/1967 |
|
11003ES10 |
10 T |
720 |
|
11004ES10 |
10 T |
1228 |
|
11801ES80/92 |
10×100/100×100μl |
166/1236 |
|
11802ES80/92 |
10×100/100×100μl |
166/1236 |
|
10901ES03/08 |
1/5 g |
426/1746 |
|
10903ES25/72 |
25/250 mg |
399/1259 |
|
40802ES01/03 |
100ul/1ml |
168/1308 |
|
40803ES70 |
200T |
625 |
|
Hieff TransTM Suspension Cell-Free Liposomal Transfection Reagent 悬浮细胞专用脂质体核酸转染试剂 |
40802ES01/03 |
100ul/1ml |
228/1678 |
抗生素系列累计影响因子达1000以上!
客户使用该产品发表的科研文献(不完全统计:部分)
[1] Guangya Zhu, Jingjing Xie, Wenna Kong,et al.Phase Separation of Disease-Associated SHP2 Mutants Underlies MAPK Hyperactivation[J].CELL.2020 Oct;183:490.IF=38.637
[2] Cefan Zhou, Changhua Yi, Yongxiang Yi,et al.LncRNA PVT1 promotes gemcitabine resistance of pancreatic cancer via activating Wnt/β-catenin and autophagy pathway through modulating the miR-619-5p/Pygo2 and miR-619-5p/ATG14 axes[J].Mol Cancer. 2020 Dec;19(1):1-24.IF=27.401
[3] Zhang D, Liu Y, Zhu Y, et al. A non-canonical cGAS-STING-PERK pathway facilitates the translational program critical for senescence and organ fibrosis[J].Nat Cell Biol. 2022;24(5):766-782. doi:10.1038/s41556-022-00894-z.IF:28.824
[4] Lu T, Zhang Z, Zhang J, et al. CD73 in small extracellular vesicles derived from HNSCC defines tumour-associated immunosuppression mediated by macrophages in the microenvironment[J]. J Extracell Vesicles. 2022;11(5):e12218. doi:10.1002/jev2.12218.IF:25.841
[5] Meng F, Yu Z, Zhang D, et al. Induced phase separation of mutant NF2 imprisons the cGAS-STING machinery to abrogate antitumor immunity[J]. Mol Cell. 2021;81(20):4147-4164.e7. doi:10.1016/j.molcel.2021.07.040.IF:17.970
[6] Fansen Meng, Zhengyang Yu, Dan Zhang,et al.Induced phase separation of mutant NF2 imprisons the cGAS-STING machinery to abrogate antitumor immunity[J].MOLECULAR CELL.2021 Oct;81:4147.IF=17.97
[7] Xueping Hu, Jinping Pang, Jintu Zhang,et al.Discovery of Novel GR Ligands toward Druggable GR Antagonist Conformations Identified by MD Simulations and Markov State Model Analysis[J].Advanced Science.2022 Jan;9(3):2102435.IF=16.806
[8] Cefan Zhou,Yanyan Liang ,Li Zhou,et al.TSPAN1 promotes autophagy flux and mediates cooperation between WNT-CTNNB1 signaling and autophagy via the MIR454-FAM83A-TSPAN1 axis in pancreatic cancer[J].Autophagy. 2021;17(10):3175-3195.IF=16.016
[9] Jun Qin, Jian Zou, Zhengfan Jiang,et al.TBK1-Mediated DRP1 Targeting Confers Nucleic Acid Sensing to Reprogram Mitochondrial Dynamics and Physiology[J].MOLECULAR CELL.2020 Dec;80:810.IF=15.584
[10] Shuai Jin, Hongyuan Fei, Zixu Zhu,et al.Rationally Designed APOBEC3B Cytosine Base Editors with Improved Specificity[J].MOLECULAR CELL.2020 Sep;79:728.IF=15.584
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