단백질 농도 계산기

분류:생물학
일반적인 값은 0.5에서 2.0 사이입니다
표준 큐벳의 경로 길이는 1 cm입니다
샘플이 측정 전에 희석된 경우 (예: 5 = 1:5 희석)

280 nm에서의 흡광도(A280)를 사용하여 단백질 농도를 결정하는 방법은 비어-람베르트 법칙을 사용합니다:

\[ C = \frac{A}{\epsilon \times l} \]

여기서:

  • \( C \) = 단백질 농도 (mg/mL)
  • \( A \) = 280 nm에서의 흡광도
  • \( \epsilon \) = 소멸 계수 (L·g⁻¹·cm⁻¹)
  • \( l \) = 큐벳의 경로 길이 (cm)

단백질 농도 계산기란 무엇인가요?

단백질 농도 계산기는 다음과 같은 다양한 방법을 사용하여 단백질 농도를 결정하는 데 도움을 줍니다:

  • 280 nm에서의 흡광도(A280): 방향족 아미노산에 기반한 빠르고 비파괴적인 방법입니다.
  • 브래드포드 분석: 염료 결합을 사용하는 색도 측정 방법입니다.
  • BCA(비스킨코닌산) 분석: 구리 환원 및 색도 검출에 의존하는 방법입니다.
  • 로우리 분석: 단백질-구리 상호작용을 사용하는 잘 확립된 접근법입니다.

계산기 사용 방법

단백질 농도를 계산하려면 다음 단계를 따르세요:

  • 측정 방법(A280, 브래드포드, BCA 또는 로우리)을 선택합니다.
  • 흡광도, 희석 계수 및 소멸 계수(필요한 경우)와 같은 필요한 값을 입력합니다.
  • 표준 곡선 방법(브래드포드, BCA 또는 로우리)을 사용하는 경우 곡선 매개변수를 입력합니다.
  • "계산" 버튼을 클릭하여 농도 결과를 얻습니다.

계산기 사용의 장점

  • 농도 계산을 자동화하여 시간을 절약합니다.
  • 유연성을 위해 여러 측정 방법을 지원합니다.
  • 특정 농도를 준비하기 위한 희석 계산기를 포함합니다.
  • 수동 계산에서의 인적 오류를 줄입니다.

자주 묻는 질문(FAQs)

1. 흡광도(A280) 방법의 정확도는 얼마나 되나요?

A280 방법은 일반적으로 순수 단백질에 대해 정확하지만, 핵산과 같은 오염물질에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

2. 모든 단백질에 대해 브래드포드 분석을 사용할 수 있나요?

브래드포드 분석은 대부분의 단백질에 잘 작동하지만, 단백질 조성에 따라 변동성이 있는 결과를 제공할 수 있습니다.

3. BCA 분석의 장점은 무엇인가요?

BCA 방법은 세제와의 호환성이 더 좋고 브래드포드보다 더 넓은 선형 범위를 가지고 있습니다.

4. A280에 대한 올바른 소멸 계수를 어떻게 선택하나요?

알려진 단백질에 대한 발표된 값을 사용하거나 아미노산 조성을 기반으로 소멸 계수를 계산합니다.

5. 왜 희석 계수가 필요한가요?

샘플이 측정 전에 희석된 경우, 계산된 농도에 희석 계수를 곱하여 올바른 최종 농도를 얻어야 합니다.