常见载体引物与序列
载体通用引物序列

5'-GGC AAC TAG AAG GCA CAG TC-3'
PCDNA3.1F
5'-CTA GAG AAC CCA CTG CTT AC-3’
PCDNA3.1R
5'-TAG AAG GCA CAG TCG AGG-3’
pCEP Frorward
5'-AGC AGA GCT CGT TTA GTG AAC CG-3'
P31430
5'-CGT TTT AAAACCTAAGAGTCAC-3'
P12584
5'-TTT TCA GTA TCT ACG AT-3’
P17110
5'-TAC CAC TAC AAT GGA TG-3’
PAS2-1F
5'-TCA TCG GAA GCG AGT AG-3'
PAS2-1R
5'-CGT TTT AAA ACC TAA GAG TCA C-3'
PQE30R
5'-GTT CTG AGG TCA TTA CTG G-3'
pTARGET-SEQ
5'-TTA CGC CAA GTT ATT TAG GTG ACA-3’
PTRC99C-F
5'-TTG CGC CGA CAT CAT AAC-3’
PTRC99C-R
5'-CTG CGT TCT GAT TTA ATC TG-3’
PEGFP-C-3’
5'-TAT GGC TGA TTA TGA TCA GT-3'
PEGFP-C-5’
5'-CAT GGT CCT GCT GGA GTT CGT G-3'
引物常识

引物的应用常识引物的原理引物是短的寡核苷酸片段,充当DNA复制的起点。
因为几乎所有DNA聚合酶都不能从头合成,所以它们需要一个3’-羟基作为DNA合成的起始点。
这个3’-羟基由相配的引物提供。
在体内,由于DNA聚合酶的忠实性,不能从头合成DNA,因此只能由RNA聚合酶(称为引物酶)生成,采用RNA引物来延伸,在延伸过程中,RNA引物降解并由DNA取代。
在体外PCR反应中所用到的DNA引物,是根据不同的要求及模板序列设计,然后用化学法人工合成的,与模板形成双链后在DNA聚合酶的作用下就可以继续链的延伸;对于大多数PCR反应,决定整个反应成功与否的最重要因素是引物的序列和质量。
1. 不同实验要求的引物选择在开始设计引物之前,必须弄清以下几点:(1)明确PCR的目的(例如克隆、SNP检测、定量检测等)(2)确定样品材料(基因组DNA、RNA、微小RNA)(3)确定PCR的类型(普通的、定量PCR、RT-PCR、长片段PCR),在查找序列的时候还需要考虑可能存在的问题(如假基因等)2.引物设计的重要因素有一些不同的软件工具可用于引物设计和引物分析。
引物设计的软件如Oligo 6.22 ,Premier 5.0,Primer Express 3。
引物分析常用Primer 5,Oligo 6.22,Primer-Blast。
目前生工生物给客户提供的引物设计服务引物用的是在线软件Primer 3 plus,•引物长度和专一性常见的引物长度为18-30个碱基。
短的引物(≤15碱基)能非常高效地结合, 但是它们的专一性不够。
较长的引物能提高专一性,然而退火效率低,从而导致PCR产量低下。
同时应避免编码单一序列和重复序列的引物。
•平衡GC含量,避免GC-和AT-富集区域引物的GC含量应介于40%~60%之间。
应避免聚-(dC)-或聚(dG)-区域,因为它们会降低退火反应的专一性。
聚-(dA)-和聚(dT)-也应避免,因为这样会形成不稳定的引物-模板复合物,从而降低扩增效率。
真核细胞常见的表达载体及真核细胞表达外源基因的调控(精)

真核细胞常见表达载体1. pCMVp-NEO-BAN载体特点: 该真核细胞表达载体分子量为6600碱基对,主要由CMVp启动子、兔β-球蛋白基因内含子、聚腺嘌呤、氨青霉素抗性基因和抗neo基因以及pBR322骨架构成,在大多数真核细胞内都能高水平稳定地表达外源目的基因。
更重要的是,由于该真核细胞表达载体中抗neo基因存在,转染细胞后,用G418筛选,可建立稳定的、高表达目的基因的细胞株。
插入外源基因的克隆位点包括Sal1、BamH1和EcoR1位点。
注意在此载体中有二个EcoR1位点存在。
2. pEGFP, 增强型绦色荧光蛋白表达载体(Enhanced Fluorecent Protein Vector特点: pEGFP表达载体中含有绿色荧光蛋白,在PCMV启动子驱动下,在真核细胞中高水平表达。
载体骨架中的SV40 origin使该载体在任何表达SV40 T 抗原的真核细胞内进行复制。
Neo抗性盒由SV40早期启动子、Tn5的neomycin/kanamycin抗性基因以及HSV-TK基因的聚腺嘌呤信号组成,能应用G418筛选稳定转染的真核细胞株。
此外,载体中的pUC origin 能保证该载体在大肠杆菌中的复制,而位于此表达盒上游的细菌启动子能驱动kanamycin抗性基因在大肠杆菌中的表达。
用途: 该表达载体EGFP上游有Nde1、Eco47111和Age1克隆位点,将外源基因扦入这些位点,将合成外源基因和EGFP的融合基因。
借此可确定外源基因在细胞内的表达和/或组织中的定位。
亦可用于检测克隆的启动子活性(取代CMV启动子,Acet1-Nhe1。
Excitation maximum = 488 nm; Emission maximum = 507图示为启动子分泌信号肽和多克隆位点区域:Ase1.pCMV…ccg cta gcg cta ccg gtc gcc acc atg- .EGFP…BamH1…SV40 poly A+Nhe1 Age13. pEGFT-Actin, 增强型绿色荧光蛋白/人肌动蛋白表达载体特点: pEGFP-Actin表达载体中含有绿色荧光蛋白和人胞浆β-肌动蛋白基因,在PCMV启动子驱动下,在真核细胞中高水平表达。
引物设计和载体构建知识点

引物设计和载体构建知识点引物设计和载体构建是分子生物学中重要且基础的实验技术,它们在基因克隆、基因组编辑等方面起到了不可替代的作用。
本文将对引物设计和载体构建的相关知识点进行介绍。
一、引物设计引物是指在PCR等实验中用于扩增特定DNA片段的短寡核苷酸序列。
一个好的引物设计能够确保PCR扩增的特异性和高效性。
1. 引物长度引物的长度通常在18-30个碱基对之间,过短的引物可能导致扩增非特异性产物,而过长的引物则可能降低扩增效率。
2. 引物序列引物序列应该与目标DNA片段的序列互补,并且避免二聚体和头部稳定性等问题。
同时,还要注意避免引物内部和引物之间的序列相互互补。
3. 引物的Tm值引物的Tm值是指引物与目标DNA片段结合的解离温度。
引物的Tm值应该在50-65摄氏度之间,以确保引物的特异性和高效性。
4. 引物的GC含量引物的GC含量直接影响引物的稳定性和特异性。
过高或过低的GC含量可能导致非特异性扩增产物的生成。
通常情况下,GC含量在40-60%之间较为理想。
二、载体构建载体是指在基因工程中用于携带外源DNA片段并将其导入到宿主细胞中的分子。
载体构建是基因克隆和基因组编辑等实验的基础。
1. 选择合适的载体选择合适的载体是载体构建的第一步。
常用的载体包括质粒、病毒和噬菌体等。
根据实验需要选择合适的载体,例如质粒常用于DNA片段的克隆和表达,而病毒则常用于基因传递和基因治疗。
2. 载体的线性化和限制酶切线性化载体有助于DNA片段的插入和连接。
通过使用适当的限制酶对载体进行切割,生成具有完整黏性末端的线性载体。
3. DNA片段的连接将目标DNA片段与线性载体进行连接,一般采用DNA连接酶或者DNA ligation kit。
连接后的载体能够稳定地携带外源DNA片段。
4. 载体的转化和筛选将构建好的载体导入到宿主细胞中,通过培养基中的选择性抗生素或者其他筛选方法选择具有外源DNA片段的转化子。
总结:引物设计和载体构建是分子生物学实验中的重要环节,它们对于基因克隆、基因组编辑等研究具有重要意义。
常用pGEX载体图谱

常用pGEX载体图谱Rosetta系列的表达菌株可以提供T7 RNA聚合酶,它能表达PET系列载体上的外源基因。
pGEX系列载体上的外源基因不需要T7 RNA 聚合酶,普通的大肠杆菌经IPTG诱导即可表达Tac启动子是一组由Lac和trp启动子人工构建的杂合启动子,受Lac阻遏蛋白的负调节,它的启动能力比Lac和trp都强。
其中Tac 1是由Trp启动子的-35区加上一个合成的46 bp DNA片段(包括Pribnow 盒)和Lac操纵基因构成,Tac 12是由Trp的启动子-35区和Lac 启动子的-10区,加上Lac操纵子中的操纵基因部分和SD序列融合而成蛋白标签:A myc tag is a polypeptide proteintag derived from the c-myc gene product that can be added to a proteinusing recombinant DNA technology. It can be used for affinity chromatography, then used to separate recombinant, overexpressed protein from wild type protein expressed by the host organism. Itcan also be used in the isolation of protein complexes with multiple subunits.A myc tag can be used in many different assays that require recognition byan antibody. If there is no antibody against the studied protein, adding a myc-tag allows one to follow the protein with an antibody against the Myc epitope. Examples are cellular localization studies by immunofluorescence or detectionby Western blotting.The peptide sequence of the myc-tag is (in 1- and 3-letter codes, respectively):N-EQKLISEEDL-C,N-Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu -C, where N stands for Amino-terminus and C stands for Carboxy terminus. The tag is approximately 1202 Daltons in atomic mass and has 10 amino acids.It can be fused to the C-terminus andthe N-terminus of a protein. It is advisablenot to fuse the tag directly behind the signal peptide of a secretory protein, since it can interfere with translocation intothe secretory pathway.A monoclonal antibody against themyc epitope, named 9E10, is available from the non-commercial Developmental Studies Hybridoma BankpGEX4T1载体基本信息出品公司: GE别名: pGEX-4T-1, pGEX4T1, pGEX 4T 1质粒类型: 大肠杆菌蛋白表达载体表达水平: 高拷贝启动子: Tac克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶载体大小: 4969 bp5' 测序引物及序列: pGEX5': GGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTG3' 测序引物及序列: pGEX3': CCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGG载体标签: N-GST载体抗性: Ampicillin 氨苄备注: 复制子是pMB1产品目录号: 27-4580-01稳定性: 瞬时表达 Transient组成型: 诱导表达病毒/非病毒: 非病毒pGEX4T1载体质粒图谱和多克隆位点信息原核生物DNA复制起始点,是DNA链上独特的具有起始DNA复制功能的碱基序列。
高二生物选修三知识点pcr引物

高二生物选修三知识点pcr引物PCR引物是在聚合酶链式反应(PCR)中起着重要作用的短片段DNA序列。
它们的主要功能是在PCR反应中选择性地扩增目标DNA序列。
PCR引物的设计对于PCR反应的成功与否至关重要。
本文将介绍高二生物选修三中关于PCR引物的知识点。
首先,PCR引物的选择需要考虑以下几个要素:引物长度、碱基组成、配对温度和目标DNA序列的特点。
在选择引物长度时,一般建议引物长度在18-30个碱基对之间,过短的引物可能导致扩增产物过多,过长的引物则可能增加非特异性扩增的风险。
其次,DNA的碱基组成也是选择引物的重要因素之一。
引物的碱基组成应尽量避免多个相邻的鳕嘧啶或腺嘌呤碱基,因为它们容易形成二聚体结构,从而降低PCR反应的效率。
此外,引物的GC含量一般控制在40-60%之间,过高或过低的GC含量都可能导致PCR反应的失败。
再次,引物的配对温度是指引物与目标DNA序列结合的温度。
通常,引物的配对温度应该在5-10摄氏度低于目标DNA序列的Tm(熔解温度)。
Tm是指DNA双链解链的温度,可以通过计算DNA序列的碱基组成来估算。
最后,PCR引物的设计还需要考虑目标DNA序列的特点。
例如,如果目标DNA序列中含有重复序列或者结构变异区域,需要避免引物与这些区域的匹配,以免影响PCR反应的特异性。
除了以上几点,还有一些常见的PCR引物设计策略。
例如,引物的末端可以添加一段序列,以便引物与载体或标签结合。
此外,在多重引物PCR反应中,引物的选择需要确保每个引物对应的目标区域不重叠,以免干扰扩增产物的解析。
总结来说,PCR引物的设计对于PCR反应的成功至关重要。
选择合适的引物可以提高PCR的特异性和效率,从而确保准确可靠的扩增目标DNA序列。
高二生物选修三中关于PCR引物的知识点主要包括引物长度、碱基组成、配对温度和目标DNA序列的特点等。
通过合理设计PCR引物,可以在实验中取得准确的PCR扩增结果,并在分子生物学研究中发挥重要作用。
载体与引物表(完全)

SP6 PYES2.R
M13R T3
载体抗性 Amp+
Amp+ Amp+ Amp+ Amp+ Amp+ Amp+ Amp+ Amp+
Amp+ Amp+ Amp+ Amp+
共3第3页
PM
PM-F
pMAL-c2E
MalE primer
pMAL-C2x
P5’
pMAL-p2X
MalE primer
pMD18-T
PQE30F/M13R(-48)/RV-M
Pmep4
pMEP4-F
pPIC9K(A+,Z+)
5’AOX(pPIC9K-F)
PPICZa pPROEXHTA
5'AOX/PPICZa-F M13R(-48)
pcDNA3.1R BGH
Amp+
M13F
M13R
pCEP-F pCI-F2/ T7(17base)
EBV-R (此载体没有反向引物)EBR
pCI-F2/ T7(19/17base)
T3
Amp+
T7 2G
T3
pCMV-F
pCMV-R
T3 /PFLAG-CMV-F
T7
Pcmv5f
Pcmv5r
Amp+
Pcmv5f
PDC316.R Primer(R)
载体抗性
pDonar
M13F
M13R
pDONR207
FORWARD
REVERSE
Pdonr221
M13F
目的基因与载体连接的方法

目的基因与载体连接的方法基因工程技术是通过将外源基因导入到宿主细胞中,以改变宿主细胞的遗传特征。
在基因工程中,目的基因常常需要连接到载体上才能被导入到宿主细胞中。
下面将介绍几种常见的目的基因与载体连接的方法。
1. 限制性内切酶切割连接法限制性内切酶是一类能够识别特定的DNA序列并切割DNA链的酶。
利用限制性内切酶的特异性切割性质,可以在目的基因和载体的DNA链上选择合适的切割位点。
切割后的DNA链上会留下一段不互补的单链,这个单链被称为粘性末端。
将目的基因和载体分别经过限制性内切酶切割后,可以利用这种粘性末端相互结合,形成互补碱基配对,然后使用DNA连接酶将其连接起来。
2. PCR扩增连接法PCR (聚合酶链反应) 是一种常用的基因扩增技术。
利用PCR技术,可以通过引物扩增得到目的基因和载体的DNA片段。
设计引物时,在其序列的3'端加入适当的限制性内切酶切割位点,然后通过PCR扩增获得含有限制性内切酶切割位点的DNA片段。
然后,将PCR产物和载体经过限制性内切酶切割后,利用DNA 连接酶将它们连接起来。
3. 转座子连接法转座子是一种能够在基因组内移动的DNA序列。
转座子连接法的原理是利用转座酶催化转座子在目的基因和载体之间的移动。
首先,将转座子序列插入到载体的DNA链上,然后通过反转录酶合成一个带有转座子的RNA分子。
此RNA 分子与目的基因连接后,通过转座酶的作用,将整个RNA-目的基因-转座子复合物插入到目的细胞的基因组中。
4. DNA连接酶片段连接法DNA连接酶片段连接法利用DNA连接酶催化DNA片段之间的连接。
该方法使用DNA连接酶作为催化剂将目的基因和载体的DNA片段连接起来。
此方法需要目的基因和载体之间有一段互补的序列,以便DNA连接酶能够催化它们连接起来。
5. Ligation-Independent Cloning (LIC)连接法LIC连接法是一种无连接酶的连接方法。
该方法不需要限制性内切酶切割,也无需互补的粘性末端。
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3'AOX 无反向引物 pQE-R: T7TER
3.0REV
2.0REV M13R T3 SP6 T7/M13R T3 T3/M13R M13R pTarget.R T7TER pTRC99C-R T7 T7TER(客户确认再用)
M13R(-48)
M13R BGH T3/M13R/M13R(-48) SP6
GTT CTG AGG TCA TTA CTG G TGA GCG GAT AAC AAT TTC AC TCA AGC CTC AGA CAG TGG TTC TGA AGC GCA TGA ACT CCT TG TCC CAC AAC GAG GAC TAC AC ATT ATA GAG GAC ACC TAG TC TTC CAA AAT GTC GTA ATA AC TGC GTA CTG CGG TGA TCA AC CTG CAA GGC GAT TAA GTT GG ACG CAC AGA ATC TAG CGC TT AAC CAT CTC GCA AAT AAA TA TAA GAG TCA CTT TAA AAT TTG TAT AC CCA GGA TTT TCC CAG TCA C GGC TTT ACA CTT TAT GCT TC ACA TCC ACT TTG CCT TTC TC TCG GTT AGA GCG GAT GTG TCA TCG GAA GAG AGT AG AAG AGT TAC TCA AGA ACA AGA A GGT AGG CGT GTA CGG TGG GCA CTG GAG TGG CAA CTT CTT ACT GAC ATC CAC TTT GC CAC TGC ATT CTA GTT GTG GT CCA GGC TTT ACA CTT TAT GC
pDSRED-N1(KAN+) pEGFP-N-5’
pECFP-C
pEGFP-C-5’
pECFP-N1
pEGFP-N-5’
pEF/myc/ER
pEF-F
pEGFP-C(KAN+)
pEGFP-C-5’
pEGFP-N(KAN+)
pEGFP-N-5’
pENTR/DTOPO(KAN+)
M13F
pET-*(His)(KAN+) T7
Invitrogen中国使用的测序载体和引物
Primer of Vector
Vector
Primer(F)
pACT
T7
pACT2
GAL4 AD
pAS2-1
GAL4 BD
pB42AD
pB42ADF
pBACPAK8
BAC1
pBK-CMV
T7
PBS(SK/KS)/M13- M13F/T7
pBV220
PBV220F
GAG TTA GCT CAC TCA TTA GGC
GAA CGC CAG CAC ATG GAC
CTC CGA GAT CTG GAC GAG C
RVP4
GAC GAT AGT CAT GCC CCG CG
RVP3
CTA GCA AAA TAG GCT GTC CC
pQE30-R pQE30-F pEF-F pDSRED-N1-R pDsRED-express-C1pCMV5R pCMV5F P5' P3' BAC2 BAC1 3'BD: pTarget.F pTarget.R T7(17base) pYes2.R GAL4 BD pAS2-1.R pFlag-CMV-F: pFlag-CMV-R: pIRES-F: pIRES.R: P1
ATT AAC CCT CAC TAA AGG GA
GGG CTG GCA AGC CAC GTT TGG TG CCG GGA GCT GCA TGT GTC AGA GG TGT ATC TTA TGG TAC TGT AAC TG CTT TAT GTT TTT GGC GTC TTC CA CTA GCA AAA TAG GCT GTC CC GAC GAT AGT CAT GCC CCG CG TAG AAG GCA CAG TCG AGG CGT GAC GCG GTG CAG GGC G TCT AAA AGC TGC GGA ATT GT TCC AAA CTC ATC AAT GTA TC TTG CGC CGA CAT CAT AAC CTG CGT TCT GAT TTA ATC TG AGA GCT CGT TTA GTG AAC CG GTG GTT TGT CCA AAC TCA TC GTA GGC GTG TAC GGT GGG AG AAC GCA CAC CGG CCT TAT TC AGA TGG TGC ACG ATG CAC AG CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG CAA CGT GAA AAA ATT ATT ATT CGC GTA AAT GAA TTT TCT GTA GTA GG GAC TGG TTC CAA TTG ACA AGC GCA AAT GGC ATT CTG ACA TCC TAC TAT TGC CAG CAT TGC TGC TAC CAC TAC AAT GGA TG GTG CAC GAT GCA CAG TTG AA CCA GCC TCT TGC TGA GTG GAG ATG AAG CCG ACA ACC TTG ATT GGA G TGG GAG GTC TAT ATA AGC AGA G CGT CGC CGT CCA GCT CGA CCA G CAT GGT CCT GCT GGA GTT CGT G TAT GGC TGA TTA TGA TCA GT AAG AAG GGC AGC ATT CAA AG CTG CGT TCT GAT TTA ATC TG ATG GAC TAT CAT ATG CTT ACC GTA AGG CGA TTA AGT TGG GTA
T7
pSport1
SP6/M13F(-47)
pSUPER
T7
pTA2
M13F/T7(优先使用M13F)
pT-Adv
M13F /T7
pTARGET TM
pTarget.F(在T7前面)/T7
pTO-T7
T7
pTRC99a-c
pTRC99C-F
pTriPLEx2
5'pTriPLEx2
pTWIN-1
T7
pUC18(19)/118(119 )
pCMV-Tag(KAN+) T3
pCR2.1-TOPO
M13F/T7
pCR3.1
T7
pCS2
SP6
pDonar
M13F
pDONR221
M13F
pDrive
T7
pDRIveR(KAN+)
T7
pDsRED1-C1
pDsRED-ex-C1-F
pDsRED2-C1(KAN+) pDsRED-ex-C1-F
M13F(-47)
pUCm-T
M13F/T7
pVAX1
T7
pWSK29
T7/M13F/M13F(-47)
pXT7
T7
T7 Ter
T7 Ter
T7TER T7 Ter pEGFP-N-3’ pEGFP-C-3' pFLAG-CMV -R 3'AD 3'AD 3'AD 3'AOX 3'BD SP6/M13R pGEX-4T-3’ GLP2 GLP2(RVP4)(没有特别说明用GLP2) SP6 T3/PIRES-R (J40720) pIRES2-EGFP.P3’ pLXSN-R M13F(-47) P3’ M13F(-47) M13F(-47) M13R(-48)
Invitrogen中国测序通用引物序列
引物名称 M13R M13F M13F(-47) M13R(-48) M13(-96) SP6 T7 T7 terminator
T3
pGEX-4T-5' pGEX-4T-3' GLp1 GLp2 RVp3 RVp4 pcDNA3.1R PinPoint primer pCMV-F pCMV-R pTRC99C-F: pTRC99C-R: pCEP-F: EBV-R : pIRES2-EGFP.P5’: pIRES2-EGFP.P3’: 3'AD: CMV -F S1 S6 5`AOX1 3`AOX1 α-Factor GAL4 AD pACT2-R pB42ADF: pB42ADR: pEGFP-N-5’: pEGFP-N-3’: pEGFP-C-5’: pEGFP-C-3' : PBV220F: PBV220R: U6 2.0rev primer:
pCAMBIA 1301(1300)
P1
pCAMBIA 2300
M13R(-48)
PCANTB5E
S1/M13R
pCAT3-enhancer RVP3
pcDNA3.0
CMV-F/T7
pcDNA3.1
T7
pcDNA4
T7/CMV-F
pcDNA6
T7/CMV-F(J21025在T7前
pcDNAII
T7
pCE2.1
pYES2 pLEXA pLNCX pRECEIVER pSHUTTLE-CMV pSP64/65 pSTBlue-1 pT7Blue(R)
T7 pLEXA-F pLNCX-F CMV-F PSHUTTLE-CMV-F SP6 T7 T7
pYes2.R pLEXA-R pLNCX-R 此载体无反向引物 PSHUTTLE-CMV-R 此载体无反向引物 SP6 M13F(-47)
pFLAG-CMV -F