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Glen research可转换的核苷策略是在碱基中产生修饰以检查其对DNA结构和活性影响的最通用方法之一。在某些情况下,由于在寡核苷酸合成后可转化碱基被修饰,因此具有通用性的困难。化学有时是复杂的,并且需要最终寡核苷酸的碱基组成分析来验证结构。可转换的dU单体可用于在可转换的位置引入多种修饰,包括N,O和S修饰。迄今为止,可转换的F-dC是制备含有F-dC的寡核苷酸的最简单方法-正常的氢氧化铵处理会影响到F-dC的转化。可转换的dA已用于制备包含多个点的寡核苷酸,以连接至固体支持物。以此方式,已经制备了用于DNA结合蛋白纯化的高容量亲和支持物。2-F-dI是可转化的核苷,用于在伯胺取代2-氟后制备dG衍生物。
Glen research质量方针
Glen Research设计,开发,制造和分销用于核酸合成,标记和修饰的高质量产品。我们致力于通过持续交付满足期望的产品和服务以及不断改进我们的质量管理体系来提高客户满意度。
Christine Dolan
首席运营官
签名质量
我们已通过ISO 9001:2015认证,展示了我们积极主动的改进方法。该认证涵盖了公司范围内的勤奋和职业道德,强调了我们致力于确保客户对我们产品的信心和对我们服务的满意度的奉献精神。每个部门的技术团队紧密协作,以实施和维护质量流程,以满足合规性和产品性能要求。这些努力的高潮确保了Glen Research 30多年来客户一直依赖的制成品之间的一致性。在我们承诺永久磨练我们的质量管理体系之后,我们旨在以此为基础。

Glen research表观遗传学是生物学和癌症研究中发展最快的领域之一。虽然基本的遗传密码定义了合成哪些蛋白质和基因产物,但表观遗传控制定义了它们何时何地表达。基因表达的这种动态控制对于X染色体失活,胚胎发生,细胞分化至关重要,并且似乎是记忆形成和突触可塑性的组成部分。
在2009年,两份报告1,2 中所述5-羟甲基-2'-脱氧胞苷的发现(HMDC),浦肯野神经元和胚胎干细胞的新颖的DC修饰。后来,第三份报告发现这种修饰在与较高认知功能相关的脑组织中高度丰富。3 dC修饰是通过α-酮戊二酸依赖性十一种11易位(TET)酶的作用产生的,该酶将5-Me-dC氧化为hmdC。这一发现激发了关于可能通过例如碱基切除修复(BER)借助专门的DNA糖基化酶发生的活性脱甲基途径的讨论。或者,可以设想一种方法,其中将hmdC的羟甲基进一步氧化为5-甲酰基-dC(fdC)或5-羧基-dC(cadC),然后消除甲酸或二氧化碳4,5。
Glen Research自成立以来就一直为这项研究提供支持,为合成包含所有新dC衍生物-hmdC,fdC和cadC的寡核苷酸提供了基础。第一代hmdC亚磷酰胺已被广泛接受,但需要相当苛刻的脱保护条件。因此,介绍了由Carell和同事开发的与UltraMild脱保护兼容的第二代构建基(5-Hydroxymethyl-dC II)。6 5-甲酰基-dC III旨在满足制备包含所有甲基化变体的寡核苷酸的所有要求。
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