Vergleich

Nucleic Acids

489962 Artikel

pro Seite

Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Guinea pig Mammary Gland-­E40 Total RNA RNA Other Cavia GR-414-40

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea pig Mammary Gland non-­pregnant Total RNA RNA Other Cavia GR-414

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Human Universal Reference Total RNA RNA Other Human HR-UR-50

Zyagen
1 x 0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Brain, Whole Total RNA RNA Other Cavia GR-201

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea pig Colon Total RNA RNA Other Cavia GR-311

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Heart Total RNA Produkt-Datenblatt downloaden RNA Other Cavia GR-801

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Kidney Total RNA RNA Other Cavia GR-901

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Liver Total RNA RNA Other Cavia GR-314

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Lung Total RNA RNA Other Cavia GR-601

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Ovary Total RNA* RNA Other Cavia GR-406

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Skeletal Muscles Total RNA RNA Other Cavia GR-102

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Skin Total RNA RNA Other Cavia GR-101

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Small Intestine, Duodenum Total RNA RNA Other Cavia GR-307

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Small Intestine, Jejunum Total RNA RNA Other Cavia GR-308

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Small Intestine, Ileum Total RNA RNA Other Cavia GR-309

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Spleen Total RNA* RNA Other Cavia GR-701

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Stomach Total RNA RNA Other Cavia GR-302

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Uterus Total RNA RNA Other Cavia GR-411

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Guinea Pig Testis Total RNA* RNA Other Cavia GR-401

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Brain Total RNA RNA Other Human HR-201

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Colon Total RNA RNA Other Human HR-311

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Heart Total RNA RNA Other Human HR-801

Zyagen
0.025 mg Anmelden
Vergleichen
Human Kidney Total RNA RNA Other Human HR-901

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Liver Total RNA RNA Other Human HR-314

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Lung Total RNA RNA Other Human HR-601

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Name Preis
Guinea pig Mammary Gland-­E40 Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea pig Mammary Gland non-­pregnant Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Human Universal Reference Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 1 x 0.05 mg
Lieferbar
Guinea Pig Brain, Whole Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea pig Colon Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Heart Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Kidney Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Liver Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Lung Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Ovary Total RNA* Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Guinea Pig Skeletal Muscles Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Guinea Pig Skin Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Small Intestine, Duodenum Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Small Intestine, Jejunum Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Small Intestine, Ileum Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Spleen Total RNA* Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Guinea Pig Stomach Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Uterus Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Guinea Pig Testis Total RNA* Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Cavia
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Brain Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Colon Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Heart Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.025 mg
Lieferbar
Human Kidney Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Liver Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Lung Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar

489962 Artikel

pro Seite

erfahren Sie mehr über  Biotium
weiter

Biotium

erfahren Sie mehr über  PhaRNA
weiter

PhaRNA

erfahren Sie mehr über  AcceGen
weiter

AcceGen

erfahren Sie mehr über  CLS Cell Lines Service
weiter

CLS Cell Lines Service

Nukleinsäuren:

Nukleotide sind aus einem Phosphatrest, einem ringförmigen Zucker und einem Basenbestandteil aufgebaute Moleküle. Der Phosphatrest ist mittels einer Phosphodiesterbindung mit dem C5 Atom des Zuckers verknüpft, während das C1 Atom über eine glykosidische Bindung mit einer Nukleinbase verbunden ist. Eine Esterbindung bildet am C3 Atom die Verbindung der ursprünglichen OH-Gruppe des Zuckers mit dem folgenden Phosphatrest. Eine solche Verkettung von Nukleotiden wird als Nukleinsäure bezeichnet. Der jeweils zugrunde liegende Zucker, Ribose oder Desoxyribose, bestimmt letztendlich, ob es sich bei der Nukleinsäure um eine Desoxyribonukleinsäure (DNS, engl.: DNA), oder Ribonukleinsäure (RNS, engl.: RNA) handelt. Zwei zueinander komplementäre Basen (Adenin zu Thymin und Cytosin zu Guanin) können mittels Wasserstoffbrückenbindungen Basenpaarungen eingehen und so einen dreidimensionalen, spiralförmigen Doppelstrang (Doppelhelix) formen. Ribonukleinsäure weisen statt Thymin Uracil auf. Dabei zählen die Basen Adenin und Guanin zu den Purin-Basen, während die Gruppe der Pyrimidin-Basen Cytosin, Thymin und Uracil umfasst. Ihre genaue Abfolge codiert dem universalen genetischen Code entsprechend für spezifische Aminosäuresequenzen. Dabei definiert ein Basen-Triplett eine exakte Aminosäure innerhalb dieser Sequenz.

 

Der Phosphatrest der Nukleinsäure besitzt im Ausgangszustand, also nicht verestert, drei OH-Gruppen (Säuregruppen). Von diesen können potentiell Protonen abgespalten werden. Durch die Veresterung von zwei der drei Säuregruppen geht diese Funktion verloren. Einzig die verbleibende OH-Gruppe kann noch als Protonendonator fungieren oder sie liegt zellulär in ihrer deprotonierten Form und somit negativ geladen vor. Sie gibt der Nukleotidkette die saure Eigenschaft und den Namen „Nukleinsäure“. Ein pH-Wert von 7, wie er unter physiologischen Bedingungen meist vorliegt, führt zur negativen Ladung der Nukleinsäure und erlaubt zum Beispiel die gelelektrophoretische Auftrennung von Nukleinsäuren. Sie wird dadurch zu einem großen Anion, das hin zur Anode wandert.

Die Termini 5’-Ende und 3‘-Ende verweisen dabei auf das C5-Atom des Zuckers beziehungsweise das C3-Atom des Zuckers mitsamt der freien OH-Gruppe. Ihre Orientierung spielt dabei eine wichtige Rolle in Organismen. Die Synthese eines neuen, komplementären DNA-Strangs durch einige DNA-Polymerasen findet nur in 5‘ -->3‘-Richtung statt, oder die Nukleasefunktion einiger Enzyme geschieht nur in 3‘-->5‘-Richtung.

Während die Isolierung einer Nukleinsäure relativ einfach ist, bedarf es bei der gezielten Amplifikation der Methode der Polymerasen-Kettenreaktion. Zunächst muss dafür der Doppelstrang beziehungsweise die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den komplementären Basen aufgespalten werden. Dies geschieht durch Hitze, die zur Schwingung des Moleküls führt, wodurch die Bindungen zwischen den Wasserstoffatomen aufbrechen. Daraufhin folgt die Synthese eines neuen, zum Template-Strang komplementären DNA-Strangs von einem spezifischen Startpunkt, der durch sogenannte Primer (kurze Nukleinsäuresequenzen) bestimmt wird. Von dort an startet die Polymerase (meist Taq-Polymerase) zugegebene, komplementäre Nukleotide aneinanderzureihen, ähnlich wie die DNA-Synthese im Zellkern.

In dieser Kategorie finden sie über 18.000 DNAs, RNAs, cDNAs und siRNAs. Falls Sie weitere Informationen wünschen oder Sie generelle Fragen haben, so können Sie gerne unseren Kundenservice nutzen. Dieser steht Ihnen per Telefon, Email oder Chat zur Verfügung.