Vergleich

Nucleic Acids

489962 Artikel

pro Seite

Name PDF Typ Clone Specific against Appl. Host ArtNr. Menge Preis
Human Ovary Total RNA RNA Other Human HR-406

Zyagen
0.025 mg Anmelden
Vergleichen
Human Placenta Total RNA RNA Other Human HR-413

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Prostate Total RNA RNA Other Human HR-408

Zyagen
0.025 mg Anmelden
Vergleichen
Human Skeletal Muscles Total RNA RNA Other Human HR-102

Zyagen
0.025 mg Anmelden
Vergleichen
Human Skin Total RNA Sicherheitsdatenblatt downloaden RNA Other Human HR-101

Zyagen
0.025 mg Anmelden
Vergleichen
Human Small Intestine Total RNA RNA Other Human HR-306

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Spleen Total RNA RNA Other Human HR-701

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Stomach Total RNA RNA Other Human HR-302

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Testis Total RNA RNA Other Human HR-401

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Adrenal Total RNA RNA Other Human HR-501

Zyagen
0.025 mg Anmelden
Vergleichen
Human Thyroid Total RNA RNA Other Human HR-503

Zyagen
0.025 mg Anmelden
Vergleichen
Human Rectum Total RNA RNA Other Human HR-312

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Bladder Total RNA RNA Other Human HR-902

Zyagen
0.025 mg Anmelden
Vergleichen
Human Artery Total RNA RNA Other Human HR-810

Zyagen
0.025 mg Anmelden
Vergleichen
Human Breast (Mammary Gland) Total RNA RNA Other Human HR-414

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Human Thymus Total RNA RNA Other Human HR-702

Zyagen
0.05 mg Anmelden
Vergleichen
Monkey, Baboon Genomic DNA DNA Other Monkey GM-140B

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Monkey, Cynomolgus Genomic DNA DNA Other Monkey GM-140C

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Monkey, Rhesus Genomic DNA DNA Other Monkey GM-140R

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Mouse BALB/­C Genomic DNA, Female DNA Other Mouse GMB-150F

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Mouse BALB/­C Genomic DNA, Male DNA Other Mouse GMB-150M

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Mouse C57BL/­6J Genomic DNA, Female DNA Other Mouse GMC-150F

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Mouse C57BL/­6J Genomic DNA, Male DNA Other Mouse GMC-150M

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Mouse ICR (CD1) Genomic DNA, Female DNA Other Mouse GMI-150F

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Mouse ICR (CD1) Genomic DNA, Male DNA Other Mouse GMI-150M

Zyagen
0.1 mg Anmelden
Vergleichen
Name Preis
Human Ovary Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.025 mg
Lieferbar
Human Placenta Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Prostate Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.025 mg
Lieferbar
Human Skeletal Muscles Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.025 mg
Lieferbar
Human Skin Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.025 mg
Lieferbar
Human Small Intestine Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Spleen Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Stomach Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Testis Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Adrenal Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.025 mg
Lieferbar
Human Thyroid Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.025 mg
Lieferbar
Human Rectum Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Bladder Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.025 mg
Lieferbar
Human Artery Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.025 mg
Lieferbar
Human Breast (Mammary Gland) Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Human Thymus Total RNA Anmelden
Typ RNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Human
ArtNr.
Menge 0.05 mg
Lieferbar
Monkey, Baboon Genomic DNA Anmelden
Typ DNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Monkey
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Monkey, Cynomolgus Genomic DNA Anmelden
Typ DNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Monkey
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Monkey, Rhesus Genomic DNA Anmelden
Typ DNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Monkey
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Mouse BALB/­C Genomic DNA, Female Anmelden
Typ DNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Mouse BALB/­C Genomic DNA, Male Anmelden
Typ DNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Mouse C57BL/­6J Genomic DNA, Female Anmelden
Typ DNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Mouse C57BL/­6J Genomic DNA, Male Anmelden
Typ DNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Mouse ICR (CD1) Genomic DNA, Female Anmelden
Typ DNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1 mg
Lieferbar
Mouse ICR (CD1) Genomic DNA, Male Anmelden
Typ DNA
Clone
Specific against Other
Appl.
Host Mouse
ArtNr.
Menge 0.1 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.