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Merck

16-662

Magna ChIP®プロテインG磁気ビーズ

Recombinant Protein G covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein G beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.

別名:

ChIP magnetic beads, ChIP magnetic G beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation

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この商品について

UNSPSC Code:
41105507
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160405
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Quality Segment

packaging

pkg of 1 mL

manufacturer/tradename

Magna ChIP®

particle size

~3 μm

shipped in

wet ice

storage temp.

2-8°C

General description

磁性ビーズに共有結合したリコンビナント・プロテインG。 これらのビーズは、クロマチン免疫沈降(ChIP)アッセイにおける、より迅速で再現性の高い、免疫複合体を効率的に回収できる試薬です。 プロテインG磁気ビーズは、従来のプロテインGアガロースビーズと比較して、標的免疫複合体の取扱い時間および機械的ストレスを有意に減少させます。

Application

ChIPアッセイ1回につきビーズ懸濁液を20 µL使用します。 50回分の沈殿反応に十分な試薬が含まれています。 ピペッティングする前に、高速ボルテックスでビーズを十分に分散させてください。
クロマチン免疫沈降(ChIPアッセイ)における使用のため磁性ビーズと共有結合させたリコンビナント・タンパク質GこれらのプロテインGビーズは、アガロースビーズと比較してより迅速で再現性の高い、免疫複合体を効率的に回収できる試薬です。
以下を検出/定量するために使用されています:プロテインG
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能

Physical form

懸濁液。 0.01% Tween®-20と0.09%アジ化ナトリウムを含有するリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)中の磁気ビーズスラリーとして提供。

Preparation Note

保存期間は2~8℃で出荷日から1年間です。 冷凍しないでください。

Analysis Note

HeLa核抽出物およびMagna ChIP® Aキット(カタログ番号:17-610)を用いたクロマチン免疫沈降(ChIP)により日常的に評価済み。

Legal Information

MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC

Disclaimer

メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。


保管分類

12 - Non Combustible Liquids

wgk

WGK 2

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

16-662X: + 16-662:

jan



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Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).

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グローバルトレードアイテム番号

カタログ番号GTIN
16-66204053252377167
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