Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 1-well
Invitrogen™

Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 1-well

Les mini-gels Novex™ 4 à 20 % Tris-Glycine sont des gels de polyacrylamide permettant l’électrophorèse des protéines de tampons LaemmliAfficher plus
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EC6021BOXÀ l’unité
Référence EC6021BOX
Prix (EUR)
299,00
Each
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Les mini-gels Novex™ 4 à 20 % Tris-Glycine sont des gels de polyacrylamide permettant l’électrophorèse des protéines de tampons Laemmli classiques. Les gels Novex™ Tris-Glycine assurent la séparation selon un schéma reproductible d’une vaste gamme de protéines et permettent ainsi d’obtenir des bandes bien définies. Chaque boîte contient 10 gels. Caractéristiques de ces gels :

•   Conditionnement individuel de gels pour une expérimentation optimale
•   Compatible avec la plupart des étalons de protéines
•   Utilisable pour les dosages de protéines natifs et dénaturants

Choisissez le format de gel adéquat pour vos expériences
Les gels Novex™ Tris-Glycine sont disponibles dans une variété de concentrations fixes comprises entre 4 % et 18 %, et avec des gradients compris entre 4 et 12 %, 4 et 20 %, 8 et 16 % et 10 et 20 %. Vous pouvez également choisir entre nos formats mini (8 cm x 8 cm) et midi (8 cm x 13 cm), mais également parmi plusieurs formats compris entre 1 puits et 26 puits.

Pour de meilleurs résultats, la plupart des gels Novex™ Tris-Glycine doivent être stockés à 4°C et utilisés dans les 8 semaines suivant leur achat. Les gels Novex™ Tris-Glycine à 16 % et 18 % doivent être utilisés dans un délai de 4 semaines suivant leur achat.

Traitez vos protéines sous une forme native ou dénaturée.

Les gels Novex™ Tris-Glycine ne contiennent pas de SDS ; ils peuvent être utilisés pour traiter vos protéines sous une forme native ou dénaturée. Pour les protéines dénaturées, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon Novex™ Tris-Glycine SDS et d’un tampon de migration Novex™ Tris-Glycine SDS. Pour les protéines natives, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon Novex™ Tris-Glycine Natif et d’un tampon de chargement Novex™ Tris-Glycine Natif.

Pour transférer des protéines vers la membrane, utilisez le tampon de transfert Tris-Glycine Novex™. Les transferts peuvent être effectués à l’aide du module de transfert Xcell II™ ou du Dispositif de transfert de gel iBlot™.

Liens connexes

•   Utilisez notre outil de recherche pour trouver le gel Novex™ Tris-Glycine adapté à vos besoins.
•   Consultez les plages de migration des protéines sur les gels Novex™ Tris-Glycine.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
À utiliser avec (équipement)Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
Gel Thickness1,0 mm
Longueur (métrique)8 cm
Longueur (métrique) globale8 cm
Mode de séparationPoids moléculaire
QuantitéÀ l’unité
Volume de chargement des échantillons700 µlitres
Durée de conservation8 semaines
Conditions d’expéditionGlace humide
Épaisseur1,0 mm
Modèle de puitsPuits 1D
Largeur (métrique)8 cm
Largeur (métrique) du gel8 cm
Pourcentage de gel4 à 20%
Dimensions de gelMini
Type de gelTris-Glycine
Gamme de produitsNovex
Type de produitPage de gradient
Plage de séparation20 à 200 kDa
Type de séparationDénaturation, natif
Séparation deProtéine
System TypeNovex™
Puits1 puits
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Une boîte contient 10 gels.Conserver au réfrigérateur (2–8°C).Ne pas congeler.La durée de conservation est de 8 semaines.

Foire aux questions (FAQ)

What is the length of the well in the 1-well gels?

The length of the well in the Invitrogen 1-well gels is 7.6 cm or 2.956 inches.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center.

What does it mean when bands appear to be getting narrower (or "funneling") as they progress down a protein gel?

There may be too much beta-mercaptoethanol (BME), sample buffer salts, or dithiothreitol (DTT) in your samples. If the proteins are over-reduced, they can be negatively charged and actually repel each other across the lanes causing the bands to get narrower as they progress down the gel.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.

What is meant by the terms "Straightness" and "Curvature" on the Certificate of Analysis for a Invitrogen protein gel?

Gel straightness is defined as the straightness across all lanes of the gel, measured at the bottom, expressed relative to the total length of the gel. For example, a gel with straightness of 0.020 Rf is flat to within 2% of the length of the gel (1.6 mm) across. Band curvature is defined as the curvature of the bands in the outer lanes of the gel, expressed relative to the total length of the gel. For example, bands with curvature of 0.010 Rf are straight to within 1% of the length of the gel (0.8 mm).

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What procedures are carried out for QC of Invitrogen gels?

The QC of our gels includes several processes:

1) Each gel is checked by eye for visible anomalies.

2) Under defined conditions, gels retained from each lot are tested as follows:

--When gels are run at a defined voltage, the resulting current and power of the electrophoresis are measured.

--Protein samples are electrophoresed on test gels to determine the gel run time and the protein band quality after electrophoresis. Bands are examined for: straightness within bands, curvature of bands across the gel ("smiling" or "frowning"), and reproducibility of the Rf values for protein molecular weight markers. According to these results, a Certificate of Analysis is created, which is available upon request.

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I am transferring a Tris-Glycine gel using constant voltage and the current reading is way over the expected starting current. Can you offer some suggestions?

The most common cause of abnormally high current is the transfer buffer. If the transfer buffer is too concentrated, this leads to increased conductivity and current. High current may also occur if Tris-HCl is accidentally substituted for the Tris base required in the transfer buffer. This will again result in low buffer pH and lead to increased conductivity and current and subsequently, overheating. We recommend checking the transfer buffer and its reagent components and re-diluting or remaking the buffer.

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Citations et références (3)

Citations et références
Abstract
Kaposi's Sarcoma-Associated Herpesvirus/Human Herpesvirus 8 Transcriptional Activator Rta Is an Oligomeric DNA-Binding Protein That Interacts with Tandem Arrays of Phased A/T-Trinucleotide Motifs.
Authors:Liao W, Tang Y, Kuo YL, Liu BY, Xu CJ, Giam CZ,
Journal:J Virol
PubMed ID:12915555
'Kaposi''s sarcoma associated herpesvirus (KSHV)/human herpesvirus 8 (HHV-8) encodes an immediate early transcriptional activator, Rta, which mediates viral reactivation from latency and lytic viral replication. Here we report the purification and characterizations of HHV-8 Rta and its interaction with Rta-responsive DNA elements. The Rta response element (RtaRE) in the promoter ... More
Activation of beta -catenin signaling in differentiated mammary secretory cells induces transdifferentiation into epidermis and squamous metaplasias.
Authors: Miyoshi Keiko; Shillingford Jonathan M; Le Provost Fabienne; Gounari Fotini; Bronson Roderick; von Boehmer Harald; Taketo Makoto M; Cardiff Robert D; Hennighausen Lothar; Khazaie Khashayarsha;
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:11773619
'Mammary anlagen are formed in the embryo as a derivative of the epidermis, a process that is controlled by Lef-1 and therefore possibly by beta-catenin. To investigate the role of beta-catenin signaling in mammary alveolar epithelium, we have stabilized endogenous beta-catenin in differentiating alveolar epithelium through the deletion of exon ... More
Anti-apoptotic Signaling of Pleiotrophin through Its Receptor, Anaplastic Lymphoma Kinase.
Authors: Bowden Emma T; Stoica Gerald E; Wellstein Anton;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:12107166
The secreted growth factor pleiotrophin (PTN) can induce mitogenesis in cells that express the receptor for this growth factor, anaplastic lymphoma kinase (ALK). Here we examine the ability of PTN to produce anti-apoptotic signals. We demonstrate that PTN is a survival factor for SW-13 epithelial cells and show that ribozyme-mediated ... More