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  • 来自专栏生物信息云

    染色质免疫沉淀(ChIP)实验(附视频)

    染色质免疫沉淀技术是目前唯一研究体内 DNA与蛋白质相互作用的方法。 实验前准备 在实验开始前,先准备好本次实验所需的各种试剂盒和相关常规试剂,如本次实验分装 Pierce Agarose ChIP Kit, 此试剂盒, 提供了简化的方法来实现交联反交联、 蛋白消化、 免疫沉淀和 这时可继续进行接下来的免疫沉淀反应实验,也可以将样品冻存于-80℃中备用。 染色质免疫沉淀反应将上一步骤得到的上清,约 50μl,转移 5μl 至另一新的离心管中作为 Input对照。 DoctorA,您在实验中,以及上个问题中提到的 Input 对照,它是怎么来的,重要性体现在哪里呢? 在进行免疫沉淀前,取一部分断裂后的染色质做 Input 对照。 若想得到一个好的实验结果, 抗体的选择需要注意什么呢? 染色质免疫沉淀所选择的目的蛋白的抗体是 ChIP 实验成功的关键。

    2.7K22发布于 2019-09-17
  • 来自专栏生命科学

    蛋白 AG 磁珠免疫沉淀(IP)实验 精选参考文献|MCE

    蛋白 A/G 磁珠为 IP、Co-IP 和 ChIP 实验提供了一种快速便捷的方法。 MCE 蛋白质 A/G 磁珠通常用于从血清、细胞培养上清或腹水中分离抗体,以及从细胞或组织提取物中免疫沉淀和共免疫沉淀抗原。Free Sample (200 μL)限时可申请试用。 细胞质YAP 1与ESCRT-III复合物亚基带电多泡体蛋白2 B(CHMP 2 B)和液泡蛋白分选4同源物B(VPS 4 B)结合,促进CHMP 2 B-VPS 4 B的组装并激活自噬体形成。 功能实验表明,MAGE-C3通过激活上皮间质转化(EMT)促进肿瘤转移。MAGE-C3抑制抗肿瘤免疫并调节T细胞的细胞因子分泌,这意味着免疫抑制功能。 GRP 75、ANT 2和UCP 1的免疫共沉淀。用Myc-GRP 75、ANT 2和Flag-UCP 1共转染HEK 293 T细胞。

    34110编辑于 2025-09-10
  • 【免疫学实验】揭秘蛋白互作:免疫沉淀与免疫共沉淀

    一、 免疫沉淀(IP):精准捕获目标蛋白 免疫沉淀是利用抗体从复杂的混合物中分离特定蛋白质的技术。 1. 2. 样本标记与结合为了检测抗体捕获的分子,我们需要对细胞进行标记: 代谢标记: 将细胞培养在含放射性氨基酸的培养液中,标记细胞内所有蛋白。 免疫沉淀与 SDS-PAGE 分析 免疫沉淀法用于从细胞裂解液中富集特定抗原。细胞可通过 ³⁵S-蛋氨酸代谢标记(标记所有新合成蛋白)或 表面碘化/生物素化(仅标记膜蛋白)进行示踪。 实验逻辑: 捕获: 在含有潜在复合物的细胞提取物中,使用蛋白A的抗体进行免疫沉淀。 验证: 将沉淀下来的复合物进行电泳和免疫印迹(Western Blot),使用蛋白B的抗体进行检测。 总结 免疫沉淀技术不仅帮助我们纯化和鉴定蛋白质(分子量、等电点),更是通过免疫共沉淀技术,成为了揭示蛋白质之间物理相互作用的金标准实验方法。

    31010编辑于 2025-12-29
  • 来自专栏全栈程序员必看

    BGP实验2

    需求 1.首先划分AS内部地址 2.在AS内启用ospf协议 因为没有特殊区域及其汇总,并且只有area0,所以这里配置过程过于简单,不赘述。 3.开始配置BGP协议 R1和R8在建立BGP邻居(因为AS与AS之间只有一条路由,所以使用接口建邻) R2(与R1,R5R3建邻) R3 R4 R5-R8与R1-R4配置差不多 R3和R6可以做反射器 peer 172.16.0.1 reflect-client 之后宣告自己的环回,在R2和R4上宣告本联邦的所有环回。(R5和R7上也相同)。 (原因是下一跳未知网段),这时需要在R2上修改下一跳为自己 peer 172.16.1.1 next-hop-local 过程不再赘述。 172.16.64.0 22 detail-suppressed [r7-bgp]aggregate 172.16.64.0 22 detail-suppressed 汇总后的路由 测试: 总结: 这次实验我的一个地址掩码给错导致

    1.8K30发布于 2021-04-14
  • 来自专栏图形学与OpenGL

    实验2 OpenGL交互

    一.实验目的 理解并掌握一个OpenGL程序的常见交互方法。 二.实验内容 运行示范代码,掌握程序鼠标交互方法、鼠标坐标获取方法。 尝试为示范代码添加键盘与菜单控制,来实现绘制一些基本图形功能。 三.实验原理 在OpenGL中处理鼠标事件非常方便,GLUT已经为我们注册好了函数,只需要我们提供一个方法。 四.实验代码 #include <GL/glut.h> #include <stdlib.h> GLfloat x = 0.0; GLfloat y = 0.0; GLfloat size = 50.0 glutDisplayFunc(myDisplay); glutReshapeFunc(myReshape); glutMouseFunc(myMouse); glutMainLoop(); } 五.实验提高

    1.5K32发布于 2020-10-27
  • 来自专栏TechBlog

    FPGA实验2组合逻辑实验

    目录 【实验要求】  【实验软件工具】 【实验一】设计一个8-3线优先编码器(74LS148) 1. 实验内容与原理说明  2. 实验模块程序代码和激励代码 (1)设计模块代码 (2)激励模块代码 3. 波形仿真图 4.门级电路图 【实验二】设计一个3-8线译码器(74LS138) 1. 实验内容与原理说明  2. 实验模块程序代码和激励代码 (1)设计模块代码 (2)激励模块代码 3. 其封装后的实验框图如下所示:   对应74LS138译码器的真值表如下所示:  2. 实验模块程序代码和激励代码 (1)设计模块代码 module Decoder38(OUT,IN); input [2:0]IN; output reg [7:0]OUT; always@(IN

    91810编辑于 2022-07-20
  • 来自专栏奇妙的算法世界

    实验 2 :Bomb Lab

    发现该函数通过调用 strings_not_equal 函数后进行判断,接着进行反汇编:

    1.2K40编辑于 2022-05-06
  • 来自专栏张国平_玩转树莓派

    树莓派基础实验2:RGB-LED实验

    二、组件 ★Raspberry Pi 3主板*1 ★树莓派电源*1 ★40P软排线*1 ★RGB LED模块*1 ★面包板*1 ★跳线若干 三、实验原理 ? RGB LED灯   在本实验中,我们将使用PWM技术来控制RGB的亮度。   脉冲宽度调制(PWM)是一种通过数字方式获取模拟结果的技术。数字控制用于创建方波,信号在高电平和低电平之间切换。 三色LED电路图 四、实验步骤   第1步:连接电路。 将树莓派通过T型转接板连接到面包板。 实物连接图   第2步:PC端安装VNC-Viewer软件。在我们的电脑端建立与树莓派的远程桌面连接,这样可以摆脱每次给树莓派接显示器和鼠标、键盘的麻烦。 ? 通常情况下,RGB各有256级亮度,用数字表示为从0、1、2...直到255。注意虽然数字最高是255,但0也是数值之一,0表示没有刺激量,255表示刺激量达最大值。

    3.5K42发布于 2020-09-28
  • 来自专栏yuyy.info技术专栏

    20180507设计性实验2

    // 20180507设计性实验2.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。 s = 0; printf("请输入n\n"); //scanf("%lf", &n); cin >> n; for (int i = n; i > 0; i--) { if (i % 2

    22100编辑于 2022-06-28
  • 来自专栏章鱼的慢慢技术路

    MFC绘图小实验(2)

    rect.Height()/2); //设置客户区中心为坐标系原点 rect.OffsetRect(-rect.Width()/2,-rect.Height()/2); //客户区矩形校正 rect.Height()/2); //设置客户区中心为坐标系原点 rect.OffsetRect(-rect.Width()/2,-rect.Height()/2); //客户区矩形校正 rect.Height()/2); //设置客户区中心为坐标系原点 rect.OffsetRect(-rect.Width()/2,-rect.Height()/2); //客户区矩形校正 (50,-50); double k=(p[3].y-p[2].y)/(p[3].x-p[2].x); double x=90,y=k*(x-p[3].x)+p[3].y; p[ rect.Height()/2); //设置客户区中心为坐标系原点 rect.OffsetRect(-rect.Width()/2,-rect.Height()/2); //客户区矩形校正

    1.7K30发布于 2018-06-04
  • 来自专栏网络技术联盟站

    H3CSE实验 | OSPF 路由实验-实验 2—— OSPF 静默端口

    实验命令描述】:用 silent-interface 命令来禁止接口发送 OSPF 报文。缺省情况下,允许接 口发送 OSPF 报文。 【实验配置】: [rt0]: # interface Serial0/2/0 link-protocol ppp ip address 11.11.11.1 255.255.255.0 # interface interface Serial0/2/0 link-protocol ppp ip address 12.12.12.2 255.255.255.0 # interface Serial0/2/1 link-protocol 0.0.0.255 network 12.12.12.0 0.0.0.255 # 做静默端口前的路由表: [rt2]dis ip routing-table ? 做静默端口后的路由表: [rt2]dis ip routing-table

    1.8K30发布于 2019-08-28
  • 来自专栏生命科学

    MCE | 磁珠 VS 琼脂糖珠

    排除由于微珠本身材质引起的非特异性结合:将裂解样本与微珠单独混合孵育,随后去除微珠并收集上清液,再进行免疫沉淀实验。b. 琼脂糖珠:琼脂糖珠必须通过离心浓缩在管底部,并在每次孵育和洗涤除去上清液,通常需要肉眼识别管底部的琼脂糖珠,因此,每个免疫沉淀实验至少需要使用25-50 μL 的琼脂糖珠。 相反,磁珠免疫沉淀反应不需要离心,配合使用磁性分离架磁性分离,在 30 分钟内即可完成实验,因此可以在较短时间内轻松处理并获得较多样本的分析数据。 ■自动化磁珠操作简便,因此可以使用自动化免疫沉淀设备,不仅节省了工作量和时间,还可以应用于高通量。总结当样品体积< 2 mL,建议使用磁珠。 当样品体积> 2 mL,建议使用琼脂糖珠。当抗体成本较低并且想要纯化大量目的蛋白用于多种下游分析时,琼脂糖珠是最佳选择。

    55820编辑于 2023-03-15
  • 来自专栏UQUQ

    ENSP HCIP BGP初级实验2

    index 10 permit 10.1.5.0 24 route-policy 2 permit node 10 if-match ip-prefix 2 apply cost 50 route-policy 2 permit node 1000 peer 45.1.1.5 route-policy 2 import [AR6 ]ip ip-prefix 2 index 10 permit 10.1.6.0 24 route-policy 2 permit node 10 if-match ip-prefix 2 apply cost 50 route-policy 2 permit node 1000 peer 45.1.1.5 route-policy # interface NULL0 # bgp 1 router-id 1.1.1.1 peer 12.1.1.2 as-number 2 peer 13.1.1.3 as-number 2 # ipv4

    53240编辑于 2023-06-04
  • 来自专栏机器人课程与技术

    单片机实验2提示

    { case(0): LSA=1;LSB=0;LSC=0; break; //显示 case(1): LSA=0;LSB=1;LSC=0; break; //显示第1位 case(2) : LSA=1;LSB=1;LSC=0; break; //显示第2位 case(3): LSA=0;LSB=0;LSC=1; break; //显示第3位 } P0=dispcode; ***********************************/ void main(void) { sys_init(); while(1) { if(count%2=

    34510发布于 2021-12-02
  • 来自专栏CreateAMind

    Google Research Football (scenario 2) 实验

    https://github.com/google-research/football 在 Football Academy 中提供了11个不同类型和难度的scenarios,这里选择scenario 2 作为初步的实验环境: 谷歌发布的这足球环境有两个特点:一是稀疏奖励(只有进球了才有得分),类似游戏有围棋等;二是随机性大(射门进球是离散概率的),类似游戏有扑克等。 环境的动作空间为21维,解决scenario 2的重点是找到其中有用的动作,比如带球和射门。 随着学习的进行,Agent学到的策略也在迭代: 1. 直接射门。 2. 先带球再射门。Agent发现离球门越近射门进球概率越高,学会先带球后再射门,但是需要补射。 3. 带球到禁区附近射门。 官方的Baseline里的得分只有0.85,我们的实验结果为1.0(100%进球)。 ?

    1.4K10发布于 2019-08-30
  • 来自专栏图形学与OpenGL

    实验2 关系可视化

    实验目的 1. 了解关系可视化知识,了解和学习散点图、饼图、堆叠柱形图、板块层级图和直方图等常见图表类型; 2. 学习图形语法方式绘图; 3. 学习与巩固R+Illustrator可视化绘图模式。 实验内容 1. 根据《鲜活的数据》第6章6.2.1介绍的方法与提供的数据,在R中绘制基本散点图,并存为PDF文件; 2. 实验步骤 1. 下载编程工具R, 推荐用RStudio免费版(free),下载地址:https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/; 2. = “District of Columbia”,] crime2 <- crime2[crime2$state ! 实验报告 实验报告的实验题目、实验目的、实验内容请按照本博客所给内容填写,实验时间按上机时间填写。实验结果为上图,可以手绘,可以文字描述,也可以将图缩小打印贴上。

    1.2K20发布于 2018-10-09
  • 来自专栏生命科学

    免疫沉淀常见问题解答 | MedChemExpress

    其次根据实验目的,选择合适的表面活性基团以及由此衍生的偶联方式、蛋白结合量等。 注 1:Co-IP 实验时,常用 NP-40 等非离子型裂解液,以免破坏蛋白-蛋白相互作用。注 2:确保目的蛋白在抗原样品中有较高水平表达。 例如,同型对照抗体 (没有特异靶标的一抗,但在类别和亚型上,其跟实验应用中的靶标一抗一致) 等。 Output:在某些 Co-IP 实验中,实验人员会把 IP 后的上清分别进行诱饵蛋白 X 和靶蛋白 Y 的 WB 检测,该对照组称为 output 组。...... 好了,说了这么多,希望本篇对大家有所帮助,祝伙伴们拿到心仪的实验结果。

    68320编辑于 2023-02-03
  • 来自专栏图形学与OpenGL

    实验2 柱状图生成

    一.实验目的: 学习与掌握柱状图生成方法 二.实验内容: 阅读《鲜活的数据》第4章4.2.1节内容,掌握柱状图的生成方法; 根据国家统计局网站上的房地产价格数据(http://data.stats.gov.cn 参考资料: 《鲜活的数据》下载链接: 1. 51CTO: http://down.51cto.com/data/1176619(需要注册才能下载,不过免费); 2. CSDN: http://download.csdn.net/download/zhuxu1234/7437473(需要积分2分);

    90950发布于 2018-10-09
  • 来自专栏张国平_玩转树莓派

    树莓派基础实验14:PS2操纵杆实验

    三、实验原理 ? 四、实验步骤 第1步:连接电路。 PS2操纵杆实验电路图 ? PS2操纵杆实验实物连接图 第2步:PCF8591模块采用的是I2C(IIC)总线进行通信的,但是在树莓派的镜像中默认是关闭的,在使用该传感器的时候,我们必须首先允许IIC总线通信。 ? PCF8591的详细内容请查看树莓派基础实验12:PCF8591模数转换器实验。 #!

    2.7K10发布于 2020-09-27
  • 来自专栏图形学与OpenGL

    实验2 直线生成算法实现

    1.实验目的: 理解基本图形元素光栅化的基本原理,掌握一种基本图形元素光栅化算法,利用OpenGL实现直线光栅化的DDA算法。 2实验内容: (1) 根据所给的直线光栅化的示范源程序,在计算机上编译运行,输出正确结果; (2) 指出示范程序采用的算法,以此为基础将其改造为中点线算法或Bresenham算法,写入实验报告; (3 ) 根据示范代码,将其改造为圆的光栅化算法,写入实验报告; (4) 了解和使用OpenGL的生成直线的命令,来验证程序运行结果。 图A.2 OpenGL几何图元类型 (2)首次打开窗口、移动窗口和改变窗口大小时,窗口系统都将发送一个事件,以通知程序员。 5.实验提高 示范代码有个小错误,能否指出并改正?请将结果写入实验报告。

    1.2K20发布于 2018-10-09
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