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Merck

N1127

2-ニトロフェニル β-D-ガラクトピラノシド

≥98% (enzymatic)

別名:

o-ニトロフェニル β-D-ガラクトピラノシド, ONPG

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この商品について

実験式(ヒル表記法):
C12H15NO8
CAS番号:
分子量:
301.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-716-1
Beilstein/REAXYS Number:
92207
MDL number:
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製品名

2-ニトロフェニル β-D-ガラクトピラノシド, ≥98% (enzymatic)

InChI key

KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N

InChI

1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1

SMILES string

OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O

grade

Molecular Biology

assay

≥98% (enzymatic)

form

powder

storage temp.

−20°C

Quality Level

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Application

2-ニトロフェニルβ-D-ガラクトピラノシドはlacZ活性を検出し、これによりβ-ガラクトシダーゼの存在を検出するための酵素基質です。

Biochem/physiol Actions

β-ガラクトシダーゼは、ラクトースをガラクトースとグルコースに分解します。β-ガラクトシダーゼはラクトース特異的ではなく、単純なガラクトシドに作用できます。2-ニトロフェニルβ-D-ガラクトピラノシドを加水分解すると、ガラクトースと黄色の発色性化合物が放出されます。この検査基質は誘導されたパーミアーゼ酵素または構成的なパーミアーゼ酵素には依存せずに細胞内に入るため、反応は迅速で24時間以内に生じます。

General description

ONPG(2-ニトロフェニルβ-D-ガラクトピラノシド)は、β-ガラクトシダーゼの発色性基質です。
β-ガラクトシダーゼの発色性基質

Preparation Note

分子生物学グレードの水で3 mg/mLの保存溶液を調製できます。 または、約20.5 mg/mLの保存溶液を100 mMリン酸ナトリウムバッファー(pH 7.3)で調製します。この製品を完全に溶解するためにゆっくりと加温することが必要になることがあります。

保管分類

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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D R Henderson et al.
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Genetic engineering of beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) has led to the development of a new homogeneous assay system, CEDIA. The Z gene of the lac operon of Escherichia coli encodes a large enzymatically inactive polypeptide that spontaneously aggregates and folds to
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Receptor-mediated transport of DNA into eukaryotic cells.
M Cotten et al.
Methods in enzymology, 217, 618-644 (1993-01-01)

資料

Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.

Transformation is the process by which exogenous DNA is introduced into a cell, resulting in a heritable change or genetic modification. This was first reported in Streptococcus pneumoniae by Griffith in 1928. Transforming principle of DNA was demonstrated by Avery et al. in 1944.

プロトコル

酵母は成長が速く、細胞が分散しているため、真核生物の研究に適したモデル生物と考えられています。

Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

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