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Hieff Trans细胞转染试剂,满足您每一种细胞和核酸的需求!

2024-12-9  阅读(181)

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细胞转染是一种将外源核酸(如DNA、mRNA、siRNA、miRNA等)导入细胞的技术,它在现代生物医学研究中扮演着至关重要的角色。随着科学研究的不断深入,对细胞种类的需求也日益多样化,从常见的HEK293到特殊类型的肿瘤细胞及原代细胞,每一种细胞都有其特性和要求。同样,不同的核酸类型也需要特定的转染策略来确保高效和安全的基因传递。因此,选择合适的转染试剂对于实验的成功至关重要。


 

化学转染试剂是细胞生物学研究中的工具,它们通过不同的机制将核酸如DNA、mRNA、siRNA、miRNA等导入细胞内,以实现基因表达、沉默或功能研究。目前,常用的化学转染试剂主要包括脂质体转染试剂、PEI转染试剂和磷酸钙转染试剂,它们各自具有的优势和适用场景:

 

表1.不同化学转染试剂有何差异

<点击查看大图>

 

翌圣生物凭借其强大的研发实力和生产技术团队,持续对DNA和RNA转染试剂的配方进行优化,并改进生产工艺。公司推出了基于阳离子脂质体和阳离子聚合物的多样化产品线,以满足科研院校和企业在转染试剂领域的广泛需求。这些产品覆盖了转染试剂应用的各个领域,具有以下优势

  • 适用范围广:可用于质粒DNA、siRNA、miRNA、mRNA高效转染。

  • 转染效率高:细胞转染效率高达90%以上,满足多质粒共转染。

  • 多细胞系验证:经40+不同细胞验证均有较好转染效率。

  • 应用场景广泛:稳转细胞株构建、瞬时蛋白表达、AAV及LV病毒包装。

  • 文献引用频率高:400+高分文献引用,总影响因子高达3000+。

  • GMP产品支持商业化生产:拥有GMP级别转染试剂,已支持多家企业完成项目申报。

 

 
选择一款适合自己的转染试剂?
 

鉴于不同细胞类型和核酸(例如DNA、mRNA、siRNA等)在转染效率和条件上的特殊要求,选择一款合适的转染试剂对于实验的成功至关重要。根据实验的具体需求,选择一款能够优化转染效率并最小化细胞毒性的转染试剂,以保障实验数据的精确性和实验结果的稳健性。翌圣生物提供了一系列针对不同应用场景优化的产品,确保您能够找到适合您研究目的的转染试剂,满足您的特定实验需求。

 

 
产品性能展示
 
 

单质粒转染

 

6孔板体系中,使用翌圣40802ES转染试剂和竞品转染试剂在HEK293细胞上转染GFP表达质粒,转染后48h显微镜下观察各产品转染细胞后GFP表达情况。

 

 

双质粒转染

 

细胞类型:HEK293;转染方式:12孔板瞬时转染;质粒总量1 μg;转染试剂用量3 μL

 

 
客户案例
 

 

 

多细胞系验证,应用范围更广

 

 

 

多篇高分文献引用,质量有保障(部分引用文献)

 

<上下滑动查看更多>

1.Liang X, Gong M, Wang Z, et al. LncRNA TubAR complexes with TUBB4A and TUBA1A to promote microtubule assembly and maintain myelination. Cell Discov. 2024;10(1):54. Published 2024 May 21. doi:10.1038/s41421-024-00667-y. IF=33.5(40808ES)

2.Wang A, Chen C, Mei C, et al. Innate immune sensing of lysosomal dysfunction drives multiple lysosomal storage disorders. Nat Cell Biol. 2024;26(2):219-234. doi:10.1038/s41556-023-01339-x.IF=21.3(40802ES)
3.Liu H, Zhen C, Xie J, et al. TFAM is an autophagy receptor that limits inflammation by binding to cytoplasmic mitochondrial DNA. Nat Cell Biol. 2024;26(6):878-891. doi:10.1038/s41556-024-01419-6.IF=21.3(40802ES)
4.Wang WW, Ji SY, Zhang W, et al. Structure-based design of non-hypertrophic apelin receptor modulator. Cell. 2024;187(6):1460-1475.e20. doi:10.1016/j.cell.2024.02.004.IF=64.5(40802ES)
5.Ke J, Pan J, Lin H, et al. Targeting Rab7-Rilp Mediated Microlipophagy Alleviates Lipid Toxicity in Diabetic Cardiomyopathy. Adv Sci (Weinh). Published online June 5, 2024. doi:10.1002/advs.202401676.IF=15.1(40806ES)
6.Jiang L, Xie X, Su N, et al. Large Stokes shift fluorescent RNAs for dual-emission fluorescence and bioluminescence imaging in live cells. Nat Methods. 2023;20(10):1563-1572. doi:10.1038/s41592-023-01997-7.IF=48(40802)
7.Lou M, Huang D, Zhou Z, et al. DNA virus oncoprotein HPV18 E7 selectively antagonizes cGAS-STING-triggered innate immune activation. J Med Virol. 2023;95(1):e28310. doi:10.1002/jmv.28310.IF=20.69(40802ES)
8.Su J, Shen S, Hu Y, et al. SARS-CoV-2 ORF3a inhibits cGAS-STING-mediated autophagy flux and antiviral function. J Med Virol. 2023;95(1):e28175. doi:10.1002/jmv.28175.IF=20.69(40802ES)
9.Lu YY, Zhu CY, Ding YX, et al. Cepharanthine, a regulator of keap1-Nrf2, inhibits gastric cancer growth through oxidative stress and energy metabolism pathway. Cell Death Discov. 2023;9(1):450. Published 2023 Dec 12. doi:10.1038/s41420-023-01752-z.IF=7(40806ES)
10.Li X, Zhang Y, Xu L, et al. Ultrasensitive sensors reveal the spatiotemporal landscape of lactate metabolism in physiology and disease. Cell Metab. 2023;35(1):200-211.e9. doi:10.1016/j.cmet.2022.10.002.IF=31.373(40802ES)
11.Li X, Zhang Y, Xu L, et al. Ultrasensitive sensors reveal the spatiotemporal landscape of lactate metabolism in physiology and disease. Cell Metab. 2023;35(1):200-211.e9. doi:10.1016/j.cmet.2022.10.002.IF=31.373(40804ES)
12.Huang Y, Motta E, Nanvuma C, et al. Microglia/macrophage-derived human CCL18 promotes glioma progression via CCR8-ACP5 axis analyzed in humanized slice model. Cell Rep. 2022;39(2):110670. doi:10.1016/j.celrep.2022.110670.IF=8.8(40804ES)
13.Chai Q, Yu S, Zhong Y, et al. A bacterial phospholipid phosphatase inhibits host pyroptosis by hijacking ubiquitin. Science. 2022;378(6616):eabq0132. doi:10.1126/science.abq0132.IF=63.714(40802ES)
14.Liu R, Yang J, Yao J, et al. Optogenetic control of RNA function and metabolism using engineered light-switchable RNA-binding proteins. Nat Biotechnol. 2022;40(5):779-786. doi:10.1038/s41587-021-01112-1.IF=54.908(40802ES)
15.Chen S, Chen G, Xu F, et al. Treatment of allergic eosinophilic asthma through engineered IL-5-anchored chimeric antigen receptor T cells. Cell Discov. 2022;8(1):80. Published 2022 Aug 16. doi:10.1038/s41421-022-00433-y.IF=38.079(40804ES)

 



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