■ Elevata specificità: enzima hot-start chimicamente modificato con tempo di attivazione fino a 15 min per garantire un'amplificazione ad alta specificità.
■ Alta sensibilità: bassa amplificazione della copia e amplificazione ad alta efficienza della PCR multiplex.
■ Funzionamento semplice: l'enzima è inattivo a bassa temperatura ea temperatura ambiente e il reagente può essere preparato a temperatura ambiente.
1 unità (U) L'attività HotStart Taq DNA polimerasi è definita come la quantità di enzima necessaria per incorporare 10 nmol di deossinucleotidi in sostanze insolubili in acido a 74℃ entro 30 minuti utilizzando DNA spermatico di salmone attivato come stampo/primer.
Ha attività esonucleasica 5'-3' e nessuna attività esonucleasica 3'-5' con la specificità più forte. L'estremità 3′ del prodotto PCR è A, che può essere utilizzata direttamente per la clonazione TA.
Tipo: DNA polimerasi HotStart chimicamente modificata
Applicazioni: esperimento Multiplex PCR, esperimento di rilevamento ad alta specificità, amplificazione di geni a bassa copia, amplificazione PCR di modelli con strutture complesse (come DNA genomico, cDNA, ecc.).
Tutti i prodotti possono essere personalizzati per ODM/OEM. Per dettagli,fare clic su Servizio personalizzato (ODM/OEM)
Usa il genoma umano come modello per amplificare 7 diversi frammenti (100 bp-1000 bp) Nota: ① Determinazione del tempo di estensione per l'amplificazione di diverse lunghezze in multiplex PCR: Per frammenti inferiori a 500 bp, estendere per 60 sec; Per frammenti di 500-1500 bp, estendere per 90 sec; Per frammenti oltre 2000 bp, estendere per 120 sec. ② L'avviamento a caldo richiede il riscaldamento a 95 °C per 15 minuti per garantire un rilascio sufficiente dell'attività enzimatica. |
Modello A-1
■ Il modello contiene impurità proteiche o inibitori Taq, ecc. ——Purificare il modello di DNA, rimuovere le impurità proteiche o estrarre il DNA modello con i kit di purificazione.
■ La denaturazione del templato non è completa ——Aumentare opportunamente la temperatura di denaturazione e prolungare il tempo di denaturazione.
■ Degrado del modello ——Ripreparare il modello.
A-2 Primer
■ Scarsa qualità dei primer ——Risintetizzare il primer.
■ Degradazione del primer ——Aliquotare i primer ad alta concentrazione in un piccolo volume per la conservazione. Evitare il congelamento e lo scongelamento multiplo o la crioconservazione a lungo termine a 4°C.
■ Progettazione inadeguata dei primer (es. lunghezza del primer non sufficiente, dimero formato tra i primer, ecc.) - Riprogettazione dei primer (evitare la formazione di dimero di primer e struttura secondaria)
A-3 mg2+concentrazione
■ Mg2+ la concentrazione è troppo bassa ——Aumentare adeguatamente Mg2+ concentrazione: Ottimizza il Mg2+ concentrazione mediante una serie di reazioni da 1 mM a 3 mM con un intervallo di 0,5 mM per determinare il Mg . ottimale2+ concentrazione per ogni stampo e primer.
A-4 Temperatura di ricottura
■ L'elevata temperatura di ricottura influisce sul legame del primer e del modello. ——Ridurre la temperatura di ricottura e ottimizzare la condizione con un gradiente di 2°C.
A-5 Tempo di estensione
■ Tempo di estensione breve: aumenta il tempo di estensione.
Fenomeni: i campioni negativi mostrano anche le bande della sequenza bersaglio.
A-1 Contaminazione della PCR
■ Contaminazione incrociata della sequenza target o dei prodotti di amplificazione ——Fare attenzione a non pipettare il campione contenente la sequenza target nel campione negativo oa versarli fuori dalla provetta da centrifuga. I reagenti o l'attrezzatura devono essere sterilizzati in autoclave per eliminare gli acidi nucleici esistenti e l'esistenza di contaminazione deve essere determinata mediante esperimenti di controllo negativo.
■ Contaminazione dei reagenti ——Aliquotare i reagenti e conservarli a bassa temperatura.
A-2 Primor
■ Mg2+ la concentrazione è troppo bassa ——Aumentare adeguatamente Mg2+ concentrazione: Ottimizza il Mg2+ concentrazione mediante una serie di reazioni da 1 mM a 3 mM con un intervallo di 0,5 mM per determinare il Mg . ottimale2+ concentrazione per ogni stampo e primer.
■ Progettazione del primer non corretta e la sequenza target ha omologia con la sequenza non target. ——Riprogettazione dei primer.
Fenomeni: le bande di amplificazione della PCR non sono coerenti con le dimensioni previste, sia grandi che piccole, o talvolta si verificano sia bande di amplificazione specifiche che bande di amplificazione non specifiche.
A-1 Primer
■ Scarsa specificità del primer
——Riprogettazione del primer.
■ La concentrazione di primer è troppo alta ——Aumentare adeguatamente la temperatura di denaturazione e prolungare il tempo di denaturazione.
A-2 mg2+ concentrazione
■ Il Mg2+ la concentrazione è troppo alta ——Ridurre adeguatamente la concentrazione di Mg2+: ottimizzare il Mg2+ concentrazione mediante una serie di reazioni da 1 mM a 3 mM con un intervallo di 0,5 mM per determinare il Mg . ottimale2+ concentrazione per ogni stampo e primer.
A-3 Polimerasi termostabile
■ Quantità eccessiva di enzima ——Ridurre la quantità di enzima in modo appropriato a intervalli di 0,5 U.
A-4 Temperatura di ricottura
■ La temperatura di ricottura è troppo bassa ——Aumentare opportunamente la temperatura di ricottura o adottare il metodo di ricottura a due fasi
A-5 cicli PCR
■ Troppi cicli PCR ——Ridurre il numero di cicli PCR.
A-1 Primer——Scarsa specificità ——Riprogettare il primer, modificare la posizione e la lunghezza del primer per migliorarne la specificità; o eseguire la PCR nidificata.
A-2 DNA modello
——Il modello non è puro ——Purificare il modello o estrarre il DNA con i kit di purificazione.
A-3 mg2+ concentrazione
——Mg2+ la concentrazione è troppo alta ——Ridurre adeguatamente Mg2+ concentrazione: Ottimizza il Mg2+ concentrazione mediante una serie di reazioni da 1 mM a 3 mM con un intervallo di 0,5 mM per determinare il Mg . ottimale2+ concentrazione per ogni stampo e primer.
A-4 dNTP
——La concentrazione di dNTP è troppo alta ——Ridurre adeguatamente la concentrazione di dNTP
A-5 Temperatura di ricottura
——Temperatura di ricottura troppo bassa ——Aumentare opportunamente la temperatura di ricottura
A-6 Cicli
——Troppi cicli ——Ottimizza il numero di cicli
Il primo passo è scegliere la polimerasi appropriata. La normale Taq polimerasi non può correggere le bozze a causa della mancanza di attività esonucleasica 3'-5' e la mancata corrispondenza ridurrà notevolmente l'efficienza di estensione dei frammenti. Pertanto, la normale Taq polimerasi non può amplificare efficacemente i frammenti bersaglio più grandi di 5 kb. La Taq polimerasi con modifica speciale o altra polimerasi ad alta fedeltà dovrebbe essere selezionata per migliorare l'efficienza dell'estensione e soddisfare le esigenze di amplificazione di frammenti lunghi. Inoltre, l'amplificazione di frammenti lunghi richiede anche la corrispondente regolazione del disegno del primer, del tempo di denaturazione, del tempo di estensione, del pH del tampone, ecc. Di solito, i primer con 18-24 bp possono portare a una resa migliore. Per evitare danni al templato, il tempo di denaturazione a 94 °C deve essere ridotto a 30 secondi o meno per ciclo e il tempo per aumentare la temperatura a 94 °C prima dell'amplificazione deve essere inferiore a 1 minuto. Inoltre, l'impostazione della temperatura di estensione a circa 68°C e la progettazione del tempo di estensione in base alla velocità di 1 kb/min possono garantire un'efficace amplificazione di frammenti lunghi.
Il tasso di errore dell'amplificazione PCR può essere ridotto utilizzando varie DNA polimerasi ad alta fedeltà. Tra tutte le Taq DNA polimerasi trovate finora, l'enzima Pfu ha il più basso tasso di errore e la più alta fedeltà (vedi tabella allegata). Oltre alla selezione degli enzimi, i ricercatori possono ridurre ulteriormente il tasso di mutazione della PCR ottimizzando le condizioni di reazione, compresa l'ottimizzazione della composizione del tampone, la concentrazione della polimerasi termostabile e l'ottimizzazione del numero del ciclo della PCR.
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