Exo-spin™ 迷你 HD 色譜管柱

Exo-spin™ 迷你 HD 色譜管柱

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推薦碼 產品描述
EX05-5 Exo-spin™,5 個迷你 HD 色譜柱
EX05-20 Exo-spin™,20 個迷你 HD 色譜柱
EX05-100 Exo-spin™,100 個迷你 HD 色譜柱
EX06-30 Exo-spin™ 緩衝液,30 毫升
EX06-250 Exo-spin™ 緩衝液,250 毫升

產品描述

Exo-spin™ 技術結合了沉澱和 尺寸排阻層析 (SEC),使其優於僅依賴一種方法的其他技術。僅使用沉澱物進行外泌體分離將導致大量非外泌體蛋白質和其他材料的共純化以及沉澱劑的殘留。 SEC 對於外泌體分離是可靠的,但在 SEC 分離之前需要沉澱步驟來濃縮樣品。如果沒有沉澱,將觀察到較低的外泌體回收率。我們提供簡單的兩步驟實驗方案,使您能夠純化樣品並獲得一致且可靠的結果!

EX05 Exo-spin™ 套件僅包含已填充和平衡的即用型 SEC 色譜柱,沉澱緩衝液可單獨購買(目錄代碼 EX06)。

為什麼我應該考慮 Exo-spin™ mini-HD?

EX05 Exo-spin™ 試劑盒旨在從中間體積中純化外泌體,並補充了外泌體分離解決方案的範圍。

  • 高解析度實驗方案可優化產量和純度
  • 堅固、簡單、快速且經濟
  • SEC 方法可實現出色的外泌體回收率

我應該為我的樣品量選擇哪種 Exo-spin™ 套件?

外泌體分離 選擇您的試劑盒

* 對於腦脊髓液 (CSF) 和母乳樣本,經過驗證的方案僅適用於 EX01。使用者指南中提供了這些協定。

高濃度外泌體樣本(例如1×1012 也可以使用血液以外的顆粒/ml)。

什麼是尺寸排阻層析 (SEC)?

SEC 是一種根據溶液中顆粒的大小來分離顆粒的方法。色譜柱填充穩定的聚合物珠,形成多孔基質。當含有外泌體的溶液添加到SEC柱中時,較小的顆粒將被捕獲在孔中,而較大的分子不會進入孔並首先洗脫。因此,不同的洗脫級分將含有不同大小的分子;首先是大顆粒,然後是較小的顆粒。

該技術非常適合獲得高度純化的樣品,其中外泌體與其他非 EV 成分分離,並且它與低和高初始樣品體積相容。

SEC 原理圖

使用 SEC 方法分離外泌體的圖示。

Exo-spin™ 色譜管柱和樹脂孔徑

柱床體積為 3.5 ml,可在管柱頂部裝載 150 µl 體積。

樹脂的孔徑約為 30 nm,以獲得高純度的外泌體洗脫。所有其他小於 30 nm 的分子(例如蛋白質、脂質)將進入孔中並保留在色譜柱中。

分餾分析

Exo-spin™ mini-HD 色譜柱可透過重力操作實現高解析度分餾方案,無需特殊設備。

最高的回收率和純度

如上所述,基本上所有蛋白質和脂質都將保留在色譜柱中,並晚於外泌體洗脫,確保為下游應用準備高純度的樣品。

重現性

我們所有的色譜柱均在我們的實驗室製造,以確保每批之間的高重現性。作為再現性和批次間一致性的證明,已經發表了大量經過同行評審的科學論文,描述了 Exo-spin™ 的使用。

儲存應用

收到後,將純化柱儲存在 4°C 下。

常見問題(FAQ)

如有任何其他問題,請參閱下面的常見問題解答文件。

從今天開始!選擇我們的入門包

我們設計了理想的入門包來指導您的外泌體研究。入門包包括您選擇的外泌體純化試劑盒、外泌體驗證的抗體和 NTA 分析。完整的詳細資訊可以在產品頁面中找到 請點擊這裡.

產品數據

EX05 Exo-spin™ mini-HD 色譜管柱數據

SEC 分餾

使用 Exo-spin™ mini-HD 進行人類血清分級分離。將 100 µl 人類血清加入 Exo-spin™ mini-HD 管柱中。蛋白質濃度以 Bradford 測定法(灰色)估算,顆粒濃度(藍色)透過 NTA 使用 Particle Metrix 的 ZetaView® 儀器測量。

如果您想了解有關使用 Exo-spin™ mini-HD 色譜柱提取外泌體的更多信息,請參閱下面文檔部分的 EX05 使用者指南。

使用奈米粒子追蹤分析 (NTA) 來表徵 Exo-spin™ 分離的外泌體

奈米粒子追蹤分析 NTA

使用 NTA 表徵外泌體。使用 Exo-spin™ 試劑盒分離外泌體,並使用 ZetaView® 儀器進行分析。

下游應用:建議和內容

Exo-spin™ 套件與所有下游應用相容,並已在大量不同應用中被引用。

RNA分析:

  • Santangelo L、Giurato G、Cicchini C、Montaldo C、Mancone C、Tarallo R、Battistelli C、Alonzi T、Weisz A 和 Tripodi M. (2016)。 RNA 結合蛋白 SYNCRIP 是控制 MicroRNA 分選的肝臟細胞外泌體機制的組成部分。 報告細胞 17(3):799-808。
  • Brook AC、Jenkins RH、Clayton A、Kift-Morgan A、Baby AC、Shephard AP、Mariotti B、Cuff SM、Bazzoni F、Bowen T、Fraser DJ 與 Eberl M. (2019)。嗜中性球來源的 miR-223 作為細菌性腹膜炎的局部生物標記。 科學報告 9(1):10136。

免疫測定:

  • Salimu J、Webber J、Gurney M、Al-Taei S、Clayton A 和 Tabi Z. (2017)。前列腺癌衍生的外泌體對樹突狀細胞功能的顯著免疫抑制。 細胞外囊泡雜誌 6(1):1368823。

用於治療性貨物的外泌體工程:

  • Kojima R、Bojar D、Rizzi G、Hamri GC、El-Baba MD、Saxena P、Ausländer S、Tan KR 和 Fussenegger M. (2018)。由植入腦內的細胞產生的設計外泌體為帕金森氏症的治療提供治療貨物。 自然交流 9:1305。

功能研究:

  • Piao YJ、Kim HS、Hwang EH、Woo J、Zhang M 和 Moon WK。 (2017)。乳癌細胞來源的外泌體和巨噬細胞極化與淋巴結轉移有關。 Oncotarget 9(7):7398-7410。

蛋白質體學(MS/MS 分析):

  • EL Kavanagh、S Lindsay、M Halasz、LC Gubbins、K Weiner-Gorzel、MHZ Gang、A McGoldrick、E Collins、M Henry、A Blanco-Fernández、P O' Gorman、P Fitzpatrick、MJ Higgins、P Dowling 和 A McCann 。 (2017)。從治療誘導的衰老三陰性乳癌細胞中收穫的細胞外囊泡的蛋白質和化療分析。 癌變 6(10):e388。

蛋白質測定:

  • Welton JL、Webber JP、Botos LA、Jones M 與 Clayton A. (2015)。用於從血漿中分離細胞外囊泡的現成層析管。 細胞外囊泡雜誌 4:27269。

[手風琴]

[手風琴標題=“使用者指南”]EX05 Exo-spin™ 使用者指南.pdf[/手風琴]
[手風琴標題=”MSDS”]EX03、EX04 和 EX05 MSDS.pdf [/手風琴]

[手風琴標題=“小冊子”]CellGS 外泌體手冊.pdf [/手風琴]

[手風琴標題=”常見問題”]常見問題 (FAQ).pdf [/手風琴]