HIGHDEF® Green AP Chromogen/Substrate HIGHDEF®绿AP染料/底物 品牌:Enzo CAS No.:


品牌:Enzo
CAS No.:
储存条件:+4℃
纯度:
产品编号

(生产商编号)

等级 规格 运输包装 零售价(RMB) 库存情况 参考值

ENZ-ACC130-0030

30 ml 3,350.00


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COVID-19荧光底物Z-LRGG-AMC 货号13550-AAT Bioquest荧光染料

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COVID-19荧光底物Z-LRGG-AMC

COVID-19荧光底物Z-LRGG-AMC

COVID-19荧光底物Z-LRGG-AMC    货号13550 货号 13550 存储条件 在零下15度以下保存, 避免光照
规格 1 mg 价格 1200
Ex (nm) 341 Em (nm) 441
分子量 692.77 溶剂 DMSO
产品详细介绍

简要概述

产品基本信息

货号:13550

产品名称:COVID-19荧光底物Z-LRGG-AMC

规格:1mg

储存条件:-15℃避光防潮

保质期:12个月

 

产品物理化学光谱特性

外观:固体

溶剂:DMSO

激发波长(nm):341

发射波长(nm):441

 

产品介绍

冠状病毒(CoV)是一种可以感染人类和多种动物,因其形态看上去像中世纪欧洲帝王的皇冠,因此命名为“冠状病毒”。这类病毒具有胃肠道、呼吸道和神经系统的嗜性,可以导致多种疾病。在2019年底,一种新型的冠状病毒被称为严重急性呼吸系统综合症冠状病毒2(SARS-CoV-2),开始在全球蔓延。即使大多数受感染的患者仅患有轻度症状,例如发烧和咳嗽,但该疾病可能发展为致命的肺炎和急性呼吸衰竭病例,尤其是在多病体弱的的老人中。该病毒仅仅从出现开始的三四个月,全球已经感染了超过100万人。当前,尚无用于治疗Covid-19的任何具体有效的选择。目前,Covid-19的临床治疗主要是对症治疗,并结合上市的抗病毒药物(如瑞德昔韦和抗生素)以治疗继发感染。目前全世界都迫切需要开发抗SARS-CoV-2的特异性抗病毒治疗方法和疫苗,而冠状病毒主蛋白酶是抗CoV药物设计的重要靶点,在病毒基因表达和复制中起着关键作用。目前已掌握的治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)和丙型肝炎的成功策略是抑制蛋白水解酶消灭病毒蛋白酶。而且证明了蛋白酶抑制剂治疗病毒感染具有非常大的潜力。同样,SARS-CoV-2病毒必须要进行复制的酶便是蛋白酶,因此Covid-19是抗病毒治疗极好的靶点。

冠状病毒是一种单链RNA正链包膜B型冠状病毒。像其他两种导致严重急性呼吸系统综合症(SARS)和中东呼吸系统综合症(MERS)的冠状病毒一样,SARS-CoV-2编码由非结构,结构和辅助蛋白组成。非结构蛋白包括3-胰凝乳蛋白酶样蛋白酶(3CLpro),木瓜蛋白酶,解旋酶和RNA依赖性RNA聚合酶(RNA依赖性RNA聚合酶(RdRp)),结构蛋白包括刺突糖蛋白。从大的多蛋白1ab上的11个切割位点开始,从病毒RNA翻译的多蛋白的加工是必不可少的,因此,主要的蛋白酶被认为是预防病毒模仿的诱人药物靶标。冠状病毒的木瓜蛋白酶样蛋白酶(PLpro)进行非结构蛋白的蛋白水解成熟,这些蛋白在病毒复制中起作用,并执行宿主细胞因子的去泛素化,从而破坏抗病毒反应。Z-LRGG-AMC被木瓜蛋白酶样蛋白酶切割,得到高荧光的AMC产物。释放的AMC的荧光强度与蛋白酶活性成正比。Z-LRGG-AMC可用于筛选和研究PLpro抑制剂的动力学。

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参考文献

Characterization and noncovalent inhibition of the deubiquitinase and deISGylase activity of SARS-CoV-2 papain-like protease.
Authors: Freitas, Brendan T and Durie, Ian A and Murray, Jackelyn and Longo, Jaron E and Miller, Holden C and Crich, David and Hogan, Robert Jeff and Tripp, Ralph A and Pegan, Scott D
Journal: ACS infectious diseases (2020)

Decoupling deISGylating and deubiquitinating activities of the MERS virus papain-like protease.
Authors: Clasman, Jozlyn R and Everett, Renata K and Srinivasan, Karthik and Mesecar, Andrew D
Journal: Antiviral research (2020): 104661

Structural and biochemical characterization of SADS-CoV papain-like protease 2.
Authors: Wang, Lu and Hu, Weihua and Fan, Chengpeng
Journal: Protein science : a publication of the Protein Society (2020): 1228-1241

Analysis of Coronavirus Temperature-Sensitive Mutants Reveals an Interplay between the Macrodomain and Papain-Like Protease Impacting Replication and Pathogenesis.
Authors: Deng, Xufang and Mettelman, Robert C and O’Brien, Amornrat and Thompson, John A and O’Brien, Timothy E and Baker, Susan C
Journal: Journal of virology (2019)

Characterization of the Papain-Like Protease p29 of the Hypovirus CHV1-CN280 in Its Natural Host Fungus Cryphonectria parasitica and Nonhost Fungus Magnaporthe oryzae.
Authors: Xiong, Qin and Zhang, Linqiao and Waletich, Justin and Zhang, Linlin and Zhang, Chen and Zheng, Xinyue and Qian, Yulin and Zhang, Zhengguang and Wang, Yuanchao and Cheng, Qiang
Journal: Phytopathology (2019): 736-747

First detection of novel enterovirus G recombining a torovirus papain-like protease gene associated with diarrhoea in swine in South Korea.
Authors: Lee, Sunhee and Lee, Changhee
Journal: Transboundary and emerging diseases (2019): 1023-1028

Identification and design of novel small molecule inhibitors against MERS-CoV papain-like protease via high-throughput screening and molecular modeling.
Authors: Lee, Hyun and Ren, Jinhong and Pesavento, Russell P and Ojeda, Isabel and Rice, Amy J and Lv, Haining and Kwon, Youngjin and Johnson, Michael E
Journal: Bioorganic & medicinal chemistry (2019): 1981-1989

Porcine epidemic diarrhea virus papain-like protease 2 can be noncompetitively inhibited by 6-thioguanine.
Authors: Chu, Hsu-Feng and Chen, Chiao-Che and Moses, David C and Chen, Yau-Hung and Lin, Chao-Hsiung and Tsai, Ying-Chieh and Chou, Chi-Yuan
Journal: Antiviral research (2018): 199-205

The papain-like protease determines a virulence trait that varies among members of the SARS-coronavirus species.
Authors: Niemeyer, Daniela and Mösbauer, Kirstin and Klein, Eva M and Sieberg, Andrea and Mettelman, Robert C and Mielech, Anna M and Dijkman, Ronald and Baker, Susan C and Drosten, Christian and Müller, Marcel A
Journal: PLoS pathogens (2018): e1007296

MERS-CoV papain-like protease (PLpro): expression, purification, and spectroscopic/thermodynamic characterization.
Authors: Malik, Ajamaluddin and Alsenaidy, Mohammad A
Journal: 3 Biotech (2017): 100

说明书
COVID-19荧光底物Z-LRGG-AMC.pdf

Flamma® 774 Azide 品牌:BioActs CAS No.:


品牌:BioActs
CAS No.:
储存条件:-20°C
纯度:>95% (TLC)
产品编号

(生产商编号)

等级 规格 运输包装 零售价(RMB) 库存情况 参考值

BCT-PWZ1603-M001

1 mg 1,950.00


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沃特曼/whatman_1213-500_Grade 113V预折叠型定性滤纸_预折叠型 Φ500mm 100片/包

沃特曼/whatman_1213-500_Grade 113V预折叠型定性滤纸_预折叠型  Φ500mm  100片/包

Grade 113V预折叠型定性滤纸_预折叠型 Φ500mm 100片/包

预折叠型 Φ500mm 100片/包

  • 原厂型号

  • 品牌

  • 单件重量

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商品信息 商品参数 评价(0)

Grade 113V预折叠型定性滤纸

  • 对于重复性或者多重分析,预折叠滤纸节省了折叠成适用于过滤漏斗的扇形折叠滤纸圆片的时间。
  • 由于更多表面的暴露,可以减少整个过滤时间。一般,过滤速度的下降是由于颗粒堆积而产生。
  • 更多过滤面积使得整体载量也有所上升。
  • 折叠后,自我支撑能力的上升,减少同漏斗接触有利于维持流速。
  • 预折叠并不会显著影响技术参数,数值同相应的平整滤纸。

Whatman预折叠型定性滤纸为使用提供了方便,节省了时间,相对普通平整滤纸具有很多优点。

Grade 113V:30μm

褶皱表面,非常厚并且坚韧的滤纸,具有极高的载量。在所有定性级中是流速最快的。适合粗颗粒和胶状沉淀物的过滤。平整型号为Grade 113。

  • 形状
  • 直径
  • 自定义
  • 包装规格

Dextrin Hydrate 糊精水合物 品牌:Wako CAS No.:9004-53-9


品牌:Wako
CAS No.:9004-53-9
储存条件:室温
纯度:
产品编号

(生产商编号)

等级 规格 运输包装 零售价(RMB) 库存情况 参考值

044-00585

Practical Grade 500 g 300.00


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