硝化纤维素膜和尼龙膜的主要区别在于硝化纤维素膜对蛋白质结合有很高的亲和力,而尼龙膜对核酸结合有很高的亲和力。此外,疏水和静电相互作用将大分子与硝化纤维素膜结合,而离子、疏水和静电相互作用将大分子与尼龙膜结合
硝化纤维膜和尼龙膜是两种大分子从凝胶中转移到膜上的膜。然而,硝化纤维素膜也可以用来结合DNA和RNA。
1.什么是硝化纤维膜-定义、结构、结合机理、优点2.什么是尼龙膜-定义、结构、结合机理,优点3.硝化纤维素和尼龙膜的相似之处是什么-共同特征概述4.硝化纤维素和尼龙膜的区别是什么-主要区别比较
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硝化纤维素膜是一种常用的蛋白质印迹基质,具有较高的蛋白质结合亲和力。但是,除了固定化蛋白质和糖蛋白外,它还可以用来检测核酸。大分子的固定化主要是通过疏水作用实现的。膜的硝基和蛋白质的氨基酸侧链之间也形成氢键。在高盐和低甲醇浓度下,蛋白质的固定化率较高。
Figure 1: Principle of Blot
硝化纤维素膜以100%纯的硝酸纤维素形式提供,其表面积高,且均匀。可用的预尺寸为0.2μm和0.45μM小孔径与小蛋白结合效果较好(<14kda)。蛋白质的结合和保留能力为80-250μ克/平方厘米。预组装的膜已准备好使用。硝化纤维素膜的主要优点之一是其背景极低,因为它容易被堵塞。所述的硝化纤维素膜可以被剥离和重新组装。
尼龙膜是一种广泛应用的核酸结合基质。尼龙膜的机械强度比硝化纤维素膜强。用于印迹的两种主要尼龙膜是Biodyne A和Biodyne B。两种类型的孔径均为0.45μM它们耐热和耐溶剂。而且,它们不会收缩、开裂或撕裂。两者的背景都比硝化纤维素膜低。
Figure 2: Southern Blot Membrane
硝化纤维素膜是指用于固定核酸和蛋白质的粘性膜,而尼龙膜是指用于固定大分子的高强度和耐热性的膜。
硝化纤维素膜由硝化纤维素组成,而尼龙膜由未改性或带正电的Biodyne A和Biodyne B尼龙组成。
硝化纤维素膜的孔径为0.2μm和0.45μ而尼龙膜的孔径为0.45μM
硝化纤维素膜易碎,因此不能重复使用,而尼龙膜机械强度高。
电泳转移主要用于将蛋白质转移到硝化纤维素膜上,而毛细管转移是尼龙膜的常用方法。
硝化纤维素膜对蛋白质有很高的亲和力,而尼龙膜对核酸有很高的亲和力。硝化纤维素膜也可用于核酸。
硝酸纤维素膜更适合于Western印迹,而尼龙膜更适合于南方和北方的印迹。
疏水和静电相互作用将大分子与硝化纤维素膜结合,而离子、疏水和静电相互作用将大分子与尼龙膜结合。
硝化纤维素膜的蛋白质结合能力为80-250μ而尼龙膜的蛋白质结合能力为150-200μ克/平方厘米。
硝酸纤维素膜是一种脆性膜,主要用于固定蛋白质,而尼龙膜是一种强膜,主要用于固定核酸。硝化纤维素膜通过疏水作用与分子结合,而尼龙膜通过静电作用与分子结合。因此,硝化纤维素膜和尼龙膜的主要区别在于亲和性。
1.“用于蛋白质印迹的硝化纤维素膜| Thermo Fisher Scientific–LK.”Thermo Fisher Scientific,Thermo Fisher Scientific, 可在此处找到2。”Biodyne A尼龙膜,0.45米,8厘米x 12厘米。“赛默飞世尔科技公司,赛默飞世尔科技公司, 可在此处获取3。”Biodyne B尼龙膜,0.45米,8厘米x 12厘米。“赛默飞世尔科技公司,赛默飞世尔科技公司, 此处提供 2.“Biodyne A尼龙膜,0.45米,8厘米x 12厘米。”赛默飞世尔科技公司,赛默飞世尔科技公司, 3.“Biodyne B尼龙膜,0.45米,8厘米x 12厘米。”赛默飞世尔科技公司,赛默飞世尔科技公司,
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