酵母文库构建
FOX文库构建
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    FOX文库构建

     

    FOX hunting system(Full-length cDNA Over-expressing gene hunting system)是由Ichikawa等于2006年发展的一种功能基因选择性筛选技术,系统阐明植物基因功能。

高通量酵母筛选
基因功能验证
遗传转化验证

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生物 · 一站式定制化科研服务

南京源宝生物科技有限公司(Nanjing Yuanbao Biotechnology Co., Ltd.)由一批具有丰富的生物行业经验的高学历人才团队发起创立,秉承求真务实、精优服务的精神,建设有遗传转化和基因功能研究综合性服务平台,致力于为客户提供分子生物学基础研究、基因编辑、基因功能研究验证、动植物遗传转化、高通量基因测序分析、分子结构生物学等相关科研技术服务,业务范围覆盖生命科学研究、体外诊断、生物医药等业务领域。


酵母单杂筛选

酵母单杂筛选

服务介绍:酵母单杂交技术(Y1H Library)是在研究酵母转录因子GAL4性质的基础上发展而来的,主要研究已知DNA与蛋白、目的基因的顺式元件或截短的DNA结合位点与蛋白之间的相互作用,从而研究真核细胞内基因的表达调控分子机制。

酵母文库构建

酵母文库构建

服务介绍:酵母双杂交基于酵母的细胞内检测蛋白相互作用体系应运而生,已广泛应用于蛋白与蛋白的相互作用,DNA/RNA/配体之间与蛋白之间的相互作用。南京源宝生物储备多年的文库构建经验,具备成熟的SAMRT方法、Gateway方法和独立自主研发的“一步重组法”文库构建技术,优化建库流程,缩短项目周期,提高文库质量交付标准,保证后续筛选的质量。

酵母双杂筛选

酵母双杂筛选

服务介绍:酵母双杂交技术(Y2H Library)是在研究酵母转录因子GAL4性质的基础上建立的蛋白互作研究技术,是在真核酵母细胞内进行的,尽可能保持蛋白天然的折叠状态,类似于在体内生理状态下的情况进行融合体蛋白之间的相互作用,具有明敏度高、效应多级放大功能、实验步骤成熟等特点,被广泛应用于生物科学领域的蛋白与蛋白互作分子机制研究。分为核体系双杂筛选和膜体系双杂筛选。

CrY2H高通量筛选

CrY2H高通量筛选

服务介绍:CrY2H-seq技术体系(CrY2H-seq: a massively multiplexed assay for deep-coverage interactome mapping)是一种大规模、多复用的深度覆盖互作网络绘制的实验方法。该方法以酵母双杂体系为基础,过改造酵母双杂AD和BD载体及转化酵母菌菌株并结合二代测序技术,从而实现高通量大规模鉴定蛋白互作网络的目的。

拟南芥转基因

拟南芥转基因

服务介绍:以花序作为转基因受体材料,采用农杆菌浸花法进行转化,使用对应抗性的抗生素对种子进行筛选,获得抗性种子T0代,继续种植收获T1代种子。

水稻转基因

水稻转基因

以水稻成熟胚为材料,采用农杆菌介导法进行转化,经过对应抗性的抗生素筛选,获得独立的抗性愈伤组织,进一步分化再生为转基因株系。

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不仅仅提供服务,还提供配套完善技术支持

公众号原创

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2022-5-29

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  • 南京农业大学李艳教授团队揭示野生大豆耐盐基因GsERD15B优异等位变异的功能

    近日,Plant Biotechnology Journal在线发表了南京农业大学农学院、作物遗传与种质创新国家重点实验室、国家大豆改良中心创新团队的新研究成果“Natural variation in the promoter of GsERD15B affects salt tolerance in soybean”。该研究从野生大豆种质资源中鉴定到一个耐盐基因GsERD15B,在盐胁迫下,该基因启动子的7-bp缺失提高了其自身的表达量,并诱导与脱落酸信号传导、脯氨酸合成、离子转运等相关基因对盐胁迫的响应,从而增强大豆的耐盐性。盐胁迫是影响作物产量的主要非生物因素之一,而盐碱地面积逐年增加,威胁粮食安全。大

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  • 【盘点】植物外泌体研究知多少?

    【盘点】植物外泌体研究知多少?

    植物外泌体是由植物细胞分泌的纳米级小囊泡,内含DNA、小RNA(small RNA,sRNA)、微小RNA(microRNA,miRNA)和蛋白质等物质,介导细胞间的通讯。植物外泌体纳米粒大多可食用,可作为递送特定药物的载体,无毒性及副作用,因此已成为研究热点之一。

2022-5-18

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  • Ca2+离子调控的植物Metacaspase4的分...

    Ca2+离子调控的植物Metacaspase4的分...

    细胞程序性死亡普遍存在于植物发育、外界胁迫和损伤引起的免疫反应或抵抗病原体攻击的过程中,该进程受到植物Metacaspase4的参与和调控。植物Metacaspase4的激活及催化机制均需要Ca2+离子的参与。植物受到物理性损伤时,受Ca2+离子调控的Metacaspase4会被激活并剪切PROPEP1释放免疫调节肽Pep1,从而引起周围组织的伤口免疫防御反应。

2022-5-18

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浙江农林大学

南京农业大学

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