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5-TAMRA alkyne,945928-17-6 红色荧光染料
发布时间:2025-09-24     作者:HLL   分享到:
商产品各称:5-TAMRA alkyne,945928-17-6 橙红色荧光有机染料5-TAMRA alkyne(5 - 羧基四甲基罗丹明 - 炔烃)是种成分设计精美绝伦、功能键分手后复合的荧光检测器大团伙,其大团伙成分设计交融了 TAMRA(四甲基罗丹明)的荧光试射的特点与炔烃(alkyne)的点击率化学物质复分解反应活力性,在菌物成相、大团伙菌物学研究探讨及菌物中医学检验范围包括没法带替的应运的价值,尤为可使用于活人体细胞内菌物大团伙的动态性追综与特喜欢的人标志。从原子主要荧光象限 TAMRA 的性而言,TAMRA 充当罗丹明类荧光染剂的先进典型指代,配备成绩突出的光学玻璃耐热性,是其充当荧光电极的核心。先是,TAMRA 有维持且通亮的桔黑色荧光反射,其最主要反射可见光光谱一般来说在 570-580 nm 空间内,一种光谱图性有取得资源优势:桔黑色荧光在动物机构中的阻隔的深度较深,可以效减小动物样表(如上皮人体细胞、机构)在工作中的 autofluorescence(自行荧光)电磁波辐射 —— 动原料内的球脂肪酸、核酸等材料在短可见光光谱调动起下(如蓝光、绿光)易产生自行荧光,而在红光波长的自行荧光強度太低,故而 5-TAMRA alkyne 的桔黑色荧光预警有更高些的信噪比,能更精准地反映出目的原子的匀称与的动态化;二、,TAMRA 的荧光量子劳动生产率较高(一般来说在 0.5-0.6 内),预示着其吸附的光量子中很大的身材比例能转变为荧光反射,荧光预警強度高,但是标识的目的原子质量浓度较低,也是可以被迟钝探测到,适于于低丰度动物原子的标识;然而,TAMRA 的光维持性不错,在不间断调动起光环境射下,荧光強度衰减比较慢,可实现长准确时间的动态化成相的业务需求 —— 随后,在活上皮人体细胞内定位跟踪球脂肪酸的转运公司的过程 时,不用再一直调换电极,能够荣获维持的荧光预警,确定试验数据表格的耐用性。5-TAMRA alkyne 氧碳原子结构中的羧基(-COOH)基团同等还体现了很重要影响。羧基的会出现其中一各的方面可不断提升氧碳原子结构的水阴离子型,制止 TAMRA 因自个疏水溶性诱发的氧碳原子结构聚积,为了保证在水溶性菌物工程管理体制(如細胞培养出液、缓存数据液)中还体现了积极的细化性,缩短非特喜欢的人物理吸附;另其中一各的方面,羧基能以为菌物修饰语位点,根据酰胺化发应与含氨基的氧碳原子结构(如抗原阳性阳性、多肽、替换体)偶联,将 5-TAMRA alkyne 符号到靶点治疗菌物工程氧碳原子结构上,确立靶点治疗氧碳原子结构荧光影像力。举例子,将 5-TAMRA alkyne 根据羧基与抗原阳性阳性的氨基发应偶联,化学合成出荧光符号抗原阳性阳性,该抗原阳性阳性可特喜欢的人快速精确細胞界面抗原,根据荧光网络信号固定抗原的占比,推动对細胞表型的了解。炔烃(alkyne,-C≡CH)看做 5-TAMRA alkyne 的重中之重活力功能模块单位,其目标的价值取决于能与叠氮基(-N₃)去有效、特女性朋友的点击事件化工现象(Click Chemistry),特别是在是铜金属促使剂的作用不良响应的叠氮 - 炔烃环减伤现象(CuAAC)。CuAAC 现象更具3个为显著特征:更是现象要求性情温和,在生理特点问题高温度(37℃)与中性粒体受损细胞膜 pH 值下就可有效去,无须高温度、强氧化剂性强碱性或制癌金属促使剂的作用不良响应剂(仅需一定量铜阴阴离子看做金属促使剂的作用不良响应剂,且可建立增添配体降低了铜阴阴离子的体受损细胞膜渗透性),能上限残留量保持海洋生物技术制品工程氧分子结构设计结构设计的活力与体受损细胞膜的生理特点问题方式,适应用在于活体受损细胞膜内的原位图标;第二是现象进行性非常高,炔烃仅与叠氮基现象,不与海洋生物技术制品工程体内的球营养物质、核酸、脂质等海洋生物技术制品工程氧分子结构设计结构设计去非特女性朋友现象,可建立对叠氮基表达海洋生物技术制品工程氧分子结构设计结构设计的精准度图标,以免 背景图数据信息干涉;三是现象传输率快、热设计,施工效率高,常在十几分钟左右至数小的时候内就可达成现象,且现象结果为比较稳固的三唑环结构设计,无渗透性副结果,图标后的结合物比较稳固性好,尽可能使之后的三维成像与剖析。在现场使用中,5-TAMRA alkyne 的内在使用场景app把握在生态学原子荧光箭头与影像,中应可可分活上皮神经元系影像、生态学原子上下级的功效的深入分析及流式神经元系上皮神经元系深入分析几大领域。在活上皮神经元系影像部分,其典型示范使用具体步骤为:先是,能够上皮神经元系的培训出或化学式遮盖,将叠氮基产生受众生态学原子(如核苷酸质、脂质、糖元)中 —— 举列,运用叠氮基遮盖的安基酸的培训出上皮神经元系,使上皮神经元系内新聚合的核苷酸质参入叠氮基;此外,将 5-TAMRA alkyne 下载上皮神经元系的培训出液中,在铜促使剂长期存在下,炔烃与生态学原子的叠氮基情况 CuAAC 响应,展开 5-TAMRA alkyne 对受众生态学原子的特女性朋友箭头;到最后,能够荧光高倍显微镜(如共把握激光器扫描仪扫描高倍显微镜)分析灰色荧光数据,追查受众生态学原子在活上皮神经元系内的分布区、运输及的gif动态变迁,举列的深入分析核苷酸质在上皮神经元系内的地位、膜核苷酸的的gif动态运动健身等。这最简单的方法可在上皮神经元系维持特异性的心态下展开箭头与影像,更实际地影响生态学原子的生理变化效果,以免 固定不动上皮神经元系影像使得的框架模糊。在微微生物碳原子主动使用深入的研究具体分析中,5-TAMRA alkyne 要用于标示符号图片表中另一类种微微生物碳原子,依据荧光振动能量场转让(FRET)或荧光共固定技术性的研究具体分析与另另一类种碳原子的主动使用。列如,将 5-TAMRA alkyne 标示符号图片的核苷酸质与蓝色荧光核苷酸(GFP)标示符号图片的核苷酸质共表达方式于神经细胞内,若三种核苷酸质会发现主动使用,5-TAMRA 的荧光(供体)与 GFP 的荧光(核苷酸激酶)会会发现 FRET,依据论文检测 FRET 电磁波的变化规律,可的研究具体分析三者主动使用的強度与动态数据过程中 ,为深入的研究具体分析核苷酸质软型物的生成策略提供数据直观证人证言。在免疫印迹人体上皮生殖生殖生殖癌癌細胞系定性了解各个领域,5-TAMRA alkyne 可以用在于标签人体上皮生殖生殖生殖癌癌細胞系外层或 intracellular(人体上皮生殖生殖生殖癌癌細胞系内)的目标值分子结构,依据免疫印迹人体上皮生殖生殖生殖癌癌細胞系仪查测红荧光数据信息,控制对人体上皮生殖生殖生殖癌癌細胞系客户群体的迅速的分选与参考值定性了解。列如 ,将叠氮基呈现的抵抗能力与人体上皮生殖生殖生殖癌癌細胞系外层抗原紧密结合,继续使用 5-TAMRA alkyne 完成点击率催化可逆反应标签,依据免疫印迹人体上皮生殖生殖生殖癌癌細胞系仪查测荧光抗压强度,可参考值定性了解人体上皮生殖生殖生殖癌癌細胞系外层抗原的表述平行,应用于人体上皮生殖生殖生殖癌癌細胞系亚型的签别与慢性病检验。在施用 5-TAMRA alkyne 时,注意事情这关键点事情:首先是铜催化响应剂的施用与細胞致毒管控,CuAAC 响应需提交的铜正化合物对活細胞有固定致毒,故而需施用铜正化合物配体(如三 (羟甲基) 甲基甘氨酸(Tris [(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl) methyl] amine,TBTA))下降铜正化合物致毒,一起管控铜正化合物密度与响应时刻,禁止对細胞特女性朋友引发相关性损害;第二遮光利用使用与存贮,TAMRA 类活性染料对光比较敏感,长时刻太阳光照晒会形成荧光淬灭,故而在进行实验报告全过程中需否则遮光利用使用,5-TAMRA alkyne 需存贮于遮光、干的 - 20℃环境中,禁止对此冻融;三是响应特女性朋友认可,为保障荧光手机数据来自五湖四海要求生物体分子式的特女性朋友符号,需使用弱阳差表(如未利用叠氮基呈现的細胞或未添加图片 5-TAMRA alkyne 的响应体制),除掉非特女性朋友整合或自愿荧光的扰乱;四是密度调整,过高密度的 5-TAMRA alkyne 可能形成视频背景荧光加强,过低密度则可能形成符号效应过少,需利用预进行实验报告来确定适宜的工作密度,以得到 流畅、特异的荧光手机数据。产区:浙江的规格:50mg 100mg 500mg饱和度:95%的状态:固态垃圾/粉化存放條件:冷库和谐表明:仅在科学研究,不可以在躯干实验性!北京杏彩体育平台 生物技术高新信息技术有限制的大公司也是家集研制,生產,售卖为合二为一的高高新信息技术工业企业,可出示结合磷脂、抓大原子聚乙二醇产生物技术、嵌段共聚物、顺磁/超顺永久磁铁微米级技术顆粒、微米级技术金及微米级技术金棒、近红外荧光染色剂、抗逆性荧光染色剂、荧光符号的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白质交连剂、小大原子PEG产生物技术、点开电化学產品、树叶状缩聚物、环糊精产生物技术、大环配体类、荧光量子点、半透明质酸原液产生物技术、微米材料材料或氧化的微米材料材料、碳微米级技术管、富勒烯等情况,会实现各不相同玩家的订做意愿。

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