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表观遗传学

表观遗传学研究行为、环境和表型如何改变基因活性和表达。与基因改变不同,表观遗传修饰通常是可逆的,不会改变DNA序列。我们利用与行业专家和客户合作中获得的见解来创建全面的产品系列(包括具有高批次间一致性的重组抗体),从而在最新的表观遗传学技术(如ChIP-seq、ChIC/CUT-RUN-seq和CUT-Tag-seq)中实现最佳结果。我们的目标是赋予这一领域的所有科学家权力,无论你是在做基础的表观遗传学研究,还是在癌症和其他疾病的背景下研究表观遗传学。表观遗传学中常见的研究主题包括DNA甲基化、RNA修饰、组蛋白修饰、组蛋白调节,以及多梳和染色质重塑。基于我们与该领域关键意见领袖的合作,我们创建了广泛的表观遗传资源,从网络研讨会和指南到协议,使您能够更快地完成任务。

  • 布罗莫结构域

    布罗莫结构域
    布罗莫结构域专门识别组蛋白上的乙酰基并与之结合。组蛋白是一种蛋白质,在细胞核中,DNA 围绕着它盘绕,形成一种叫做染色质的结构。在组蛋白乙酰化过程中,乙酰基会被添加到组蛋白上,从而改变染色质的结构并影
  • ChIP assays

    ChIP assays
    ChIP 分析是染色质免疫沉淀分析的简称,是表观遗传学和分子生物学中广泛使用的技术,用于研究染色质(细胞核中 DNA 和蛋白质的复合体)中蛋白质和 DNA 之间的相互作用。
  • 染色质结合蛋白

    染色质结合蛋白
    染色质结合蛋白是一组与染色质(细胞核中 DNA 与蛋白质的复合体)相互作用的多种蛋白质。这些蛋白质在调节基因表达、DNA 复制、修复等相关过程中发挥着至关重要的作用。它们影响染色质的结构和可及性,进而
  • 染色质修饰酶

    染色质修饰酶
    "染色质修饰酶 "是指一组参与添加或去除染色质(细胞核中包装 DNA 的复杂结构)中 DNA 和组蛋白化学修饰的蛋白质。这些修饰是表观遗传调控的一个重要方面,在不改变基本 DNA 序列的情况下影响基因
  • 染色质重塑

    染色质重塑
    "染色质重塑 "是指染色质(细胞核中的 DNA 和相关蛋白质)结构发生改变以调节基因表达和各种细胞过程的动态复杂过程。这种重塑涉及核小体(染色质的组成成分)沿 DNA 链的重新定位、滑动或重组。
  • 染色体结构

    染色体结构
    "染色体结构 "是指 DNA 分子和相关蛋白质在细胞核内的三维排列和组织。染色体是 DNA 的浓缩和高度组织形式,包含生物体发育、生长和运作所需的遗传信息。
  • 转录

    转录
    "转录 "是一个基本的生物过程,在这个过程中,DNA 中编码的遗传信息被用来合成互补的 RNA 分子。这种 RNA 分子被称为信使 RNA(mRNA),携带着构建特定蛋白质的指令。转录是基因表达的关键
  • DNA甲基化

    DNA甲基化
    "DNA 甲基化 "是一种表观遗传修饰,涉及在 DNA 分子中添加甲基。这种修饰主要发生在 DNA 的胞嘧啶碱基上,对调节基因表达和其他细胞过程非常重要。
  • 检测试剂盒

    检测试剂盒
    我们为许多表观遗传学应用提供分析和样品制备试剂盒。 查找用于 DNA 甲基化分析的亚硫酸氢盐测序和 MeDIP 试剂盒、ChIP 和 ChIP-seq 试剂盒以及染色质和组蛋白提取试剂盒。
  • 疾病中的表观遗传学

    疾病中的表观遗传学
    表观遗传学改变发生在许多人类疾病中,包括癌症。 研究疾病环境中的表观遗传修饰为我们提供了对潜在信号通路和疾病进展的宝贵见解,最终有助于靶向治疗的发展。 了解我们如何帮助您在癌症和其他疾病的背景下研究
  • 心血管/免疫

    心血管/免疫
    表观遗传学在调节包括免疫和心血管过程在内的多种生物学功能方面发挥着作用。
  • 细胞周期

    细胞周期
    由一组细胞周期蛋白和激酶 (CDK) 调节,细胞周期是许多细胞过程的中心,例如细胞凋亡、细胞分化和增殖。 染色体结构的变化和 H3S10ph 等表观遗传修饰在细胞周期的不同阶段发挥作用。
  • 脱氧核糖核酸/核糖核酸

    脱氧核糖核酸/核糖核酸
    DNA 和 RNA 过程是所有生物体的核心。 DNA 损伤修复和 DNA 复制确保基因组稳定地传递给后代,而 RNA 干扰和剪接为每个细胞提供正确的蛋白质补充。 了解我们用于 DNA 和 RNA 研究
  • 表观遗传学抗体组

    表观遗传学抗体组
    抗体组合是研究同一途径的多个靶点的好方法。 我们提供用于组蛋白修饰、RNA 聚合酶 II 和 DNA 损伤的抗体组合。
  • 组蛋白和 DNA 表观遗传学

    组蛋白和 DNA 表观遗传学
    组蛋白 H3、H4、H2A 和 H2B 形成了我们的 DNA 包裹的核小体。 组蛋白尾巴是调节基因表达的表观遗传修饰(包括甲基化和泛素化)的目标。 我们提供研究组蛋白修饰的工具,例如用于 ChIP、C
  • 核信号通路

    核信号通路
    信号通路通过转录因子触发特定的基因表达程序。 这是响应核或细胞膜上的受体-配体相互作用而发生的。 我们的核信号研究资源涵盖包括 NF-kB、JAK-STAT、TGFβ/SMAD 和 NFAT 在内的途
  • 核糖核酸

    核糖核酸
    我们的基因组产生多种 RNA 类型,包括蛋白质编码 mRNA 和许多非编码 RNA,例如 microRNA (miRNA) 和 PIWI 相互作用的 RNA。 为了增加复杂性,最近在 RNA 上发现了
  • 核糖核酸干扰

    核糖核酸干扰
    RNA 干扰 (RNAi) 通过称为小干扰 RNA (siRNA) 的 20–24 bp RNA 分子调节基因表达。 siRNA 通过涉及 Dicer、RISC 复合物和 Argonaute 蛋白的机
  • 泛素和泛素样修饰剂

    泛素和泛素样修饰剂
    泛素化是一种翻译后修饰,其中泛素通过包含 E1、E2、E3 的酶级联共价连接到靶蛋白上。 我们为该领域提供越来越多的工具,包括重组泛素、泛素激活和结合酶、泛素连接酶、去泛素酶和其他试剂。

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