Date published: 2026-9-6

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Broad Range Markers: sc-2361

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  • 권장 사용량은 SDS-PAGE에서 레인당 1-5 µℓ입니다.
  • 각 바이알에는 100~500회 사용하기에 충분한 500 µℓ 용량이 들어 있습니다.
  • 사다리는 8개의 밴드(염색되지 않은 분자량)로 구성됩니다. 염색되지 않은 표준 크기: 200kDa, 97kDa, 66kDa, 44kDa, 29kDa, 17kDa, 14kDa, 6kDa
  • 광범위한 마커는 SDS-PAGE 로딩 버퍼에 바로 사용할 수 있도록 제공되며 SDS-PAGE 겔에 직접 로드할 수 있습니다. 희석이나 재구성이 필요하지 않습니다.
  • 염색된 광범위한 마커는 겔 전기영동 및 웨스턴 블롯 애플리케이션에 유용한 SDS-PAGE 단백질 표준입니다.
  • 염색된 마커는 SDS-PAGE 전기영동 젤 실행 중에 시각화할 수 있으며 정확한 젤 실행 시간을 보장하기 위한 가이드 역할을 합니다.
  • 염색된 광범위 마커는 단백질의 전달 효율을 검증하는 데에도 유용한 대조군입니다.
  • 웨스턴 블롯 애플리케이션에서 표적 단백질의 분자량을 추정하는 데 광범위한 마커를 권장합니다.
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일반적으로 단백질 분자량 마커 또는 단백질 사다리로 알려진 광범위한 마커는 분자 생물학에서 겔 전기영동으로 분리된 단백질의 분자량을 추정하는 데 사용되는 필수 도구입니다. 이러한 마커는 알려진 크기의 단백질 또는 펩타이드의 혼합물로 구성되며, 6kDa에서 200kDa까지 다양하여 관심 있는 단백질과 함께 겔에서 시각화할 수 있습니다. 연구에서 광범위 마커는 단백질 분리 기술의 효율성을 검증하고 미지의 단백질의 크기를 추정할 수 있는 비교 척도를 제공하는 데 매우 중요합니다. 이는 단백질 발현의 검증, 단백질과 단백질의 상호작용 연구, 정제 과정 중 단백질 추적에 특히 유용합니다. 마커의 다용도성 덕분에 SDS-PAGE, 웨스턴 블롯팅 및 기타 젤 기반 분리 기술과 같은 다양한 응용 분야에서 매우 유용하게 사용할 수 있습니다. 연구자들이 실험 단백질의 분자량을 정확하게 측정할 수 있게 함으로써 광범위한 마커는 단백질의 분석 및 특성화에 중추적인 역할을 하여 세포 기능과 다양한 생물학적 과정의 기초가 되는 메커니즘을 이해하는 데 도움을 줍니다.

Broad Range Markers 참고문헌:

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  2. 스플라이싱 인자인 Prp40은 RNA 중합효소 II의 인산화 카르복실 말단 도메인에 결합합니다.  |  Morris, DP. and Greenleaf, AL. 2000. J Biol Chem. 275: 39935-43. PMID: 10978320
  3. SYPRO 루비 단백질 겔 염색의 개선된 제형: 기존 제형과 루테늄 II 트리스(바토페난트롤린 디설포네이트) 제형과의 비교.  |  Berggren, KN., et al. 2002. Proteomics. 2: 486-98. PMID: 11987123
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  8. 새로운 바실러스 서브틸리스 펩티도글리칸 가수분해효소 유전자, yvcE(cwlO로 명명)의 특성 및 암호화 단백질의 효소적 특성 분석.  |  Yamaguchi, H., et al. 2004. J Biosci Bioeng. 98: 174-81. PMID: 16233686
  9. PilJ는 세포 극에 국한되며 녹농균의 IV형 필러스 확장에 필요합니다.  |  DeLange, PA., et al. 2007. Curr Microbiol. 55: 389-95. PMID: 17713814
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  11. 소 혈청 알부민과 키틴 올리고당의 접합체는 마이야르 반응을 통해 제조됩니다.  |  Ledesma-Osuna, AI., et al. 2010. J Agric Food Chem. 58: 12000-5. PMID: 21043451
  12. 예르시니아 엔토모파가 MH96의 주요 독성 결정 인자는 곤충에 대해 활성인 광범위한 숙주 독소 복합체입니다.  |  Hurst, MR., et al. 2011. J Bacteriol. 193: 1966-80. PMID: 21278295
  13. 치쿤구냐 바이러스 nsP2의 전체 길이 및 프로테아제 도메인 활성은 작은 펩타이드 기질을 인식하는 데 있어 다른 알파바이러스 nsP2 프로테아제와 다릅니다.  |  Saisawang, C., et al. 2015. Biosci Rep. 35: PMID: 26182358
  14. 바쿨로바이러스 시스템에서 기능성 티로글로불린 단편의 발현.  |  den Hartog, MT., et al. 1993. J Mol Endocrinol. 11: 161-6. PMID: 8297472
  15. 배양된 포유류 장 세포에 대한 막 투석으로 얻은 요거트 분획의 항증식 효과.  |  Ganjam, LS., et al. 1997. J Dairy Sci. 80: 2325-9. PMID: 9361204

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