Date published: 2025-9-11

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5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside (CAS 107021-38-5)

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別名:
X-α-Gal
アプリケーション:
CAS 番号:
107021-38-5
分子量:
408.63
分子式:
C14H15BrClNO6
試験・研究用以外には使用しないでください。 臨床及び体外診断には使用できません。
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5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルα-D-ガラクトピラノシドは、一般にX-Galと呼ばれ、酵素β-ガラクトシダーゼの活性を検出するために分子生物学的手法で使用される化合物である。無色または淡黄色の粉末で、β-ガラクトシダーゼによって切断されると、青色の沈殿または色の変化を生じる。5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルα-D-ガラクトピラノシドは、ブルーホワイトスクリーニングやlacZレポーター遺伝子アッセイなどのアッセイで一般的に使用される。これらのアッセイでは、5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルα-D-ガラクトピラノシドを培地または基質に添加し、標的遺伝子の発現または組換えプラスミドの存在を示すβ-ガラクトシダーゼの存在と活性を検出する。β-ガラクトシダーゼによる切断により、5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルα-D-ガラクトピラノシドは加水分解され、5-ブロモ-4-クロロ-3-ヒドロキシインドールを生成し、これは自発的に二量体化して青色の化合物を形成する。この青色の着色または沈殿物は、視覚的に検出するか、分光光度法を用いて定量することができる。


5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside (CAS 107021-38-5) 参考文献

  1. 出芽酵母のタンパク質間相互作用マップを目指して:出芽酵母のタンパク質間相互作用マップの作成に向けて:出芽酵母のタンパク質間相互作用マップの作成に向けて:出芽酵母のタンパク質間相互作用マップの作成に向けて:出芽酵母のタンパク質間相互作用マップの作成に向けて  |  Ito, T., et al. 2000. Proc Natl Acad Sci U S A. 97: 1143-7. PMID: 10655498
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  3. ガラクトマンナン分解に関与するα-ガラクトシダーゼおよびβ-マンノシダーゼをコードするAspergillus niger遺伝子のクローニングと特性解析。  |  Ademark, P., et al. 2001. Eur J Biochem. 268: 2982-90. PMID: 11358516
  4. トリーチャー・コリンズ症候群(TCOF1)遺伝子産物は, 上流結合因子と相互作用することにより, リボソームDNA遺伝子の転写に関与している。  |  Valdez, BC., et al. 2004. Proc Natl Acad Sci U S A. 101: 10709-14. PMID: 15249688
  5. Schizosaccharomyces pombeの半定量的プレートベースα-ガラクトシダーゼ遺伝子レポーターの開発と, それを用いた構成的活性型Mam2の単離。  |  Goddard, A., et al. 2005. Yeast. 22: 31-41. PMID: 15580593
  6. 上面発酵酵母Saccharomyces cerevisiaeと低温発酵酵母Saccharomyces bayanusのハイブリダイゼーションによるビール酵母の育種。  |  Sato, M., et al. 2002. J Biosci Bioeng. 93: 509-11. PMID: 16233241
  7. 機能的メタゲノミクスと培養の組み合わせによる, 低温・アルカリ性環境から産業利用可能な新規酵素の発見。  |  Vester, JK., et al. 2014. Microb Cell Fact. 13: 72. PMID: 24886068
  8. 熱ショックタンパク質90.1は, アグロバクテリウムを介した植物形質転換において役割を果たしている。  |  Park, SY., et al. 2014. Mol Plant. 7: 1793-6. PMID: 25143466
  9. 転写因子PvERF15とPvMTF-1はカドミウムストレス転写経路を形成する。  |  Lin, T., et al. 2017. Plant Physiol. 173: 1565-1573. PMID: 28073984
  10. ニンジンの色を変える:DcMYB7の挿入がアントシアニンの生合成と修飾の制御を変える。  |  Xu, ZS., et al. 2019. Plant Physiol. 181: 195-207. PMID: 31213511
  11. 麹菌由来新規GHファミリー35ガラクトシダーゼの精製, キャラクタリゼーションおよび特異性。  |  Vidya, CH., et al. 2020. Int J Biol Macromol. 156: 885-895. PMID: 32277984
  12. Orobanche minorの種子発芽過程におけるα-ガラクトシダーゼOmAGAL2のプランテオース加水分解への関与.  |  Okazawa, A., et al. 2022. J Exp Bot. 73: 1992-2004. PMID: 34850875
  13. 酵母での発現によりクローニングされたTrichoderma reeseiの3つのα-ガラクトシダーゼ遺伝子。  |  Margolles-Clark, E., et al. 1996. Eur J Biochem. 240: 104-11. PMID: 8797842
  14. ABC培地はサルモネラ属菌の選択的分離のための新しい発色寒天培地である。  |  Perry, JD., et al. 1999. J Clin Microbiol. 37: 766-8. PMID: 9986848

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製品名カタログ #単位価格数量お気に入り

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside, 1 g

sc-278107
1 g
$382.00