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Transfermembran Amersham™ Protran® NC 0.2

Von  Cytiva
Wirkungsbeispiele: Sind entzündbar; Flüssigkeiten bilden mit Luft explosionsfähige Mischungen; erzeugen mit Wasser entzündbare Gase oder sind selbstentzündbar. Sicherheit: Von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten; Gefäße dicht schließen; brandsicher aufbewahren.
Achtung
H228
i entzündbarer Feststoff
P210
i von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
Flammpunkt (Flp) 13 °C
WGK 1


Transfermembran für Nukleinsäuren und Protein-Immobilisierungstechniken.

Nachfolgemembran zur Protran® BA 83 von Whatman®

Transfermembranen aus Nitrocellulose sind vielseitig einsetzbar für Nukleinsäuren und Protein-Immobilisierungstechniken. Reine Nitrocellulose ist frei von Celluloseacetat und Triton. Transfermembranen aus Nitrocellulose besitzen eine hohe Bindungskapazität und erzeugen einen niedrigen Hintergrund.
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Transfermembran für Nukleinsäuren und Protein-Immobilisierungstechniken.

Nachfolgemembran zur Protran® BA 83 von Whatman®

Transfermembranen aus Nitrocellulose sind vielseitig einsetzbar für Nukleinsäuren und Protein-Immobilisierungstechniken. Reine Nitrocellulose ist frei von Celluloseacetat und Triton. Transfermembranen aus Nitrocellulose besitzen eine hohe Bindungskapazität und erzeugen einen niedrigen Hintergrund.


Anwendungshinweise

Nitrocellulose sollte wegen der hohen Salzkonzentration, die für den Transfer benötigt wird, nur bedingt für den elektrophoretischen Transfer von Nukleinsäuren benutzt werden.
Die Porengröße von 0,2 μm ist für Proteine und Peptide aller Größen geeignet.


Anwendungsbeispiele

Southern-, Northern-, Western-Transfer, Kolonie- und Plaque-Hybridisierung, Immunoblots, Nukleinsäure und Protein Dot-Blot, Slot-Blot, Elektrophoretischer Transfer von Proteinen.
Nachweis mittels Radioaktivität, Chemolumineszenz, Farbe.



Transfermembran Amersham™ Protran® NC 0.2 

Im praktischen Rollenformat für größtmögliche Flexibilität im Zuschnitt.



Transfermembran Amersham™ Protran® NC 0.2
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Allgemeine Informationen

Technische Daten der ROTH-Transfermembranen

Membran Material Eigenschaft Dicke (μm) Bindungskapazität (μg/cm2) Porengröße (μm) Immobilisierung
Roti® Fluoro PVDF PVDF hydrophob 125 ±25 300 0,2 nicht erforderlich
Transfermembran ROTI®PVDF 0.2 PVDF hydrophob 190 ±50 ≥125 0,2 nicht erforderlich
Transfermembran ROTI®PVDF 0.45 PVDF hydrophob 190 ±50 ≥125 0,45 nicht erforderlich
Immobilon P PVDF hydrophob 120 ±25 150-300 0,45 nicht erforderlich
Roti® Nylon 0.2 Nylon 6,6 neutral/amphoter 150 ±20 500 0,2/0,45 UV, Backen
Roti® Nylon plus Nylon 6,6 hydrophil, positiv geladen 160 ±20 500 0,45 nicht erforderlich, UV und Backen möglich
Transfermembran ROTI®NC 0.2 Nitrocellulose hydrophob 150 ±50 100 0,2 UV, Backen (max. 80 °C)
Transfermembran ROTI®NC 0.45 Nitrocellulose hydrophob 150 ±50 100 0,45 UV, Backen (max. 80 °C)
Amersham Protran® Nitrocellulose elektrostatisch, hydrophob unbekannt 11-72 0,2/0,45 UV, Backen (max. 80 °C)
Amersham Protran® verstärkt Nitrocellulose elektrostatisch, hydrophob unbekannt 86-110 0,2/0,45 UV, Backen (max. 80 °C)

Größenvergleich Membranporen und Biomoleküle

Biomoleküle / Membranporen Größe (kD)
genomische DNA (human) >11000000
E. coli ca. 1500000
0,45 μm ca. 5000
0,2 µm ca. 2000
DNA 3 kb ca. 1000
RNA 1 kb ca. 300
Antikörper (IgG) ca. 150
Proteine im Labor ca. 10-300
BSA (Albumin) 69

Anwendung der ROTH-Transfermembranen

Biomoleküle Nylon plus Nylon 0.2 PVDF 0.2 PVDF Fluoro PVDF NC NC 0.45
DNA +++ + - - - + +
RNA + +++ - - - + +
Proteine - + +++ +++ +++ + +
Nachweise
Farbe +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Radioaktiv +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Chemolumineszenz +++ +++ +++ +++ - + +
Fluoreszenz +++ +++ - - +++ - -
+++: empfohlen +: geeignet -: nicht geeignet