1 特美汀的应用
植物组织培养在植物遗传工程、模式植物、作物育种等研究中有着广泛的应用。组织培养过程中幼苗的污染是一个非常令人头疼的问题,其中农杆菌是土壤中常见的革兰氏阴性细菌,在自然条件下可以感染大多数双子叶植物和裸子植物的受伤部位。受伤部位的细胞会分泌大量的酚类化合物,这些化合物会吸引农杆菌进入这些细胞,诱导根瘤或毛状根的形成。
特美汀是一种新型抗生素,能有效抑制农杆菌。
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2 特美汀的作用原理
替美汀具有广谱抗菌作用,对革兰氏阳性菌、阴性菌、需氧菌和厌氧菌均有作用,其组成成分为替卡西林钠和克拉维酸钾,以有效酸含量计算,配比为15:1,替卡西林为青霉素样杀菌剂,克拉维酸为不可逆的高效β-内酰胺酶抑制剂。
许多革兰氏阳性菌 (G+) 和阴性菌 (G-) 都能产生β-内酰胺酶,这种酶能在青霉素作用于病原体之前将其破坏。克拉维酸钾可阻断β-内酰胺酶的作用,打破细菌防御屏障,恢复替卡西林的敏感性。克拉维酸钾本身的抗菌活性极小,但与替卡西林联合使用时,可使该产品成为广谱杀菌抗生素,适用于多种细菌感染的经验性治疗。
Timentin 的 3 个优点
- 对植物材料的影响最小:特别是对愈伤组织形成和植物再生的影响最小。
- 适用于难转化材料的转化过程:当植物难以用其他抗生素进行抑制时,可以使用Timentin。
- 抑制农杆菌效率高:特美汀对常见植物农杆菌的抑制效率比羧苄青霉素和头孢噻吩更高。
4 制备方法(仅供参考)
- 使用浓度:在植物组织培养中,建议使用浓度为200-400mg/mL。
- 培养基配制:新配制的固体培养基需经121℃高温高压灭菌15-20分钟,灭菌后取出培养基(若为预先配制的固体培养基可先用微波炉加热溶解),待培养基冷却至50℃左右时,在层流柜内加入0.1%Timentin原液(v/v),混匀,再将培养基倒入无菌培养皿中备用。
5 产品推荐
产品名称 | 猫# | 规格 |
蒂门汀 | 60230ES07/60 | 3.2克/100克 |
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四环素 HCl 四环素盐酸盐 (USP) | 60212ES25/60 | 25/100克 |
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G418 硫酸盐(遗传霉素) | 60220ES03/08 | 1/5克 |
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嘌呤霉素二盐酸盐 | 60210ES25/60/72/76/80 | 25/100/250/500 毫克 / 1 克 |
潮霉素 B(50 毫克/毫升) | 60224ES03 | 1克(20毫升)/10×1克(20毫升) |
潮霉素B | 60225ES03/10 | 1/10克 |
红霉素 | 60228ES08/25 | 5/25克 |
蒂门汀 | 60230ES07/32 | 3.2/10×3.2克 |
金黄色葡萄球菌素 A (AbA) | 60231ES03/08/10 | 1/5×1/10×1毫克 |
硫酸多粘菌素B | 60242ES03/10 | 1/10万 |
7 是伊森的系列抗生素产品已被出版物引用(累计影响因子超过1000)
[1]朱光亚,谢晶晶,孔文娜,等。疾病相关 SHP2 突变体的相分离是 MAPK 过度活化的基础[J]。细胞.2020年10月;183:490。影响因子=38.637
[2] 周策凡,易昌华,易永祥等.LncRNA PVT1通过调节miR-619-5p/Pygo2和miR-619-5p/ATG14轴激活Wnt/β-catenin和自噬通路促进胰腺癌吉西他滨耐药[J].分子癌症. 2020年12月;19(1):1-24.如果=27.401
[3] 张丹,刘艳,朱艳等。 非经典 cGAS-STING-PERK 通路促进对衰老和器官纤维化至关重要的翻译程序[J]。天然细胞生物学。 2022;24(5):766-782。 doi:10.1038/s41556-022-00894-z。影响因子:28.824
[4] 卢涛,张Z,张J,等。 源自 HNSCC 的小细胞外囊泡中的 CD73 定义了微环境中巨噬细胞介导的肿瘤相关免疫抑制[J]。细胞外囊泡杂志。 2022;11(5):e12218。 doi:10.1002/jev2.12218。影响因子:25.841
[5] 孟锋,余哲,张丹,等。 突变型 NF2 的诱导相分离会限制 cGAS-STING 机制以消除抗肿瘤免疫[J]。 分子细胞。 2021;81(20):4147-4164.e7。 doi:10.1016/j.molcel.2021.07.040。影响因子:17.970
[6] 孟凡森,俞正阳,张丹,等.NF2突变体的诱导相分离抑制cGAS-STING机制从而消除抗肿瘤免疫[J].分子细胞.2021 年 10 月;81:4147。如果=17.97
[7] 胡雪萍, 庞金平, 张金兔等. 通过MD模拟和马尔可夫状态模型分析发现可用于药物治疗的GR拮抗剂构象的新型GR配体[J].先进科学.2022年1月;9(3):2102435。影响因子=16.806
[8] 周策凡,梁艳艳,周莉,等.TSPAN1 通过胰腺癌中的 MIR454-FAM83A-TSPAN1 轴促进自噬通量并介导 WNT-CTNNB1 信号与自噬之间的协同作用[J]。 自噬。 2021;17(10):3175-3195。如果=16.016
[9] 秦军,邹健,蒋正帆等.TBK1介导的DRP1靶向调控核酸传感重编程线粒体动力学和生理学[J].分子细胞.2020 年 12 月;80:810。如果=15.584
[10]金帅,费红远,朱子旭等.合理设计APOBEC3B胞嘧啶碱基编辑器并提高其特异性[J].分子细胞.2020 年 9 月;79:728。如果=15.584