ClO-/HClO-Tracker NIR (次氯酸近红外荧光探针)

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ClO-/HClO-Tracker NIR (次氯酸近红外荧光探针),即ClO-/HClO (Hypochlorous Acid)-Tracker Near-infrared,也称次氯酸根近红外荧光探针或Hypochlorous Acid-Tracker Near-infrared,是一种新型的高特异性、高灵敏度、高生物安全性检测ClO-/HClO并产生强烈的近红外荧光信号的探针。
中文名称
ClO-/HClO-Tracker NIR (次氯酸近红外荧光探针)
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ClO-/HClO-Tracker NIR (次氯酸近红外荧光探针),即ClO-/HClO (Hypochlorous Acid)-Tracker Near-infrared,也称次氯酸根近红外荧光探针或Hypochlorous Acid-Tracker Near-infrared,是一种新型的高特异性、高灵敏度、高生物安全性检测ClO-/HClO并产生强烈的近红外荧光信号的探针。

次氯酸根离子(ClO-)及其质子化形式的次氯酸(HClO)是生物学上重要的活性氧(Reactive oxygen species, ROS),主要由过氧化氢和氯离子在髓过氧化物酶(Myeloperoxidase, MPO)的催化下产生。次氯酸是人体免疫系统核心物质,能够杀灭细菌、真菌、病毒以及芽孢在内的微生物,但不受控制的过量的次氯酸会引起生物体内的氧化应激和氧化损伤,可能导致组织损伤和疾病,包括关节炎、动脉粥样硬化、帕金森病和阿尔茨海默病在内的神经退行性疾病、心血管疾病和癌症等。暴露于大量次氯酸钠环境中会导致中毒,出现严重的呼吸问题,胃部刺激,皮肤、眼睛发红和疼痛等。因此,检测细胞、组织、生物体内及环境中次氯酸水平对临床诊断和环境监测具有重要意义。

ClO-/HClO-Tracker NIR,又称RhSBZ、NRh-ClO-/HClO,分子式为C38H33N3O2S2,分子量为627.2。ClO-/HClO-Tracker NIR,属于大斯托克斯位移近红外荧光探针,是基于探针分子的螺内酰胺环开环来实现对ClO-/HClO的识别。游离ClO-/HClO-Tracker NIR因螺内酰胺环闭环而不显示荧光,识别到ClO-/HClO后,螺环上的S原子氧化并在碳硫双键的碳上形成缺电子中心,得到中间体,中间体立即被相邻的酚羟基亲核进攻,得到开环的环化产物苯并恶唑,产生强烈的荧光信号,从而实现复杂生物样品中ClO-/HClO含量的快速检测。最大激发波长为628nm,最大发射波长为776nm,斯托克斯位移达148nm。

本产品稳定性好、抗干扰能力强。在生理pH条件下,本产品对ClO-/HClO识别保持稳定,可以实现对ClO-/HClO的高选择性响应,同时本产品具有良好的抗干扰能力,检测过程中不易受其它竞争性ROS、氨基酸、金属离子的干扰,响应强度几乎不变,可用于复杂生物样品中ClO-/HClO的检测。

本产品操作简单,使用方便。本产品使用时,细胞水平和组织切片只需进行简单孵育,小鼠活体模型只需要进行皮下注射即可,操作非常简单。无需对细胞进行固定或裂解,可实时检测活细胞ClO-/HClO含量。

本产品可应用于溶液、活细胞和活体成像,组织穿透能力强,具有更低的本底荧光。经典的荧光探针激发和发射的波长主要位于可见光范围,可见光源激发容易导致光漂白与光致毒等问题,生物组织的吸收、散射以及自发荧光干扰导致背景信号高、组织穿透力差,限制了其在生物成像领域的应用。且经典的荧光探针斯托克斯位移小,会使激发光谱和发射光谱之间产生严重串扰,这通常会导致较差的信噪比,甚至出现自淬灭现象。

本产品提供1mg和5mg粉末装及相应的DMSO溶剂。

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1:一般建议:溶解度为Medlife测试数据,可能与文献描述存在差异。这是由于生产工艺和批次不同产生的正常现象。为了使其更好的溶解,请用37℃加热试管并在超声波水浴中震动片刻。不同批次产品溶解度各有差异,仅做参考,具体以实验方案为准。

2:储存条件:粉末-20°C一般情况可以保存3年,溶于溶剂-80°C一般情况可以保存1年。不同产品及不同批次产品可能存在差异,请细致阅读产品信息,并辅助参考相关文献描述。

The molarity calculator equation
Mass (g) = Concentration (mol/L) × Volume (L) × Molecular Weight (g/mol)
The dilution calculator equation
Concentration (start) × Volume (start) = Concentration (final) × Volume (final)
This equation is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2