H2DCFDA(DCFH-DA)活性氧荧光探针 货号: D1002 规格: 50 mg

H2DCFDA(DCFH-DA)活性氧荧光探针

产品货号: D1002

产品规格: 50 mg

目录价(元):340

推荐仪器:荧光显微镜、流式细胞仪

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产品概述:

产品参数
外观:可溶于DMSO或DMF的白色固体
Ex/Em(pH>6):504/529 nm(终产物)
CAS号:4091-99-0
分子式:C24H16Cl2O7
分子量:
487.3

分子结构图:

H2DCFDA(DCFH-DA)活性氧荧光探针 货号:               D1002  规格:               50 mg

储存条件
-20℃ 干燥避光保存,有效期见外包装。

产品介绍
H2DCFDA 是活性氧族的细胞渗透性指示剂,可在细胞内的酯酶发生氧化反应去除其乙酸基团之前保持非荧光性。在氧化环境中,H2DCFDA 转变成发出绿色荧光的 2,7-二氯二氢荧光素。

注意事项
1. 在实验开始前,产品应以高浓度贮存,并保持密封。
2. 实验中,在预热的 PBS、HBSS 或 HEPES 等其他简单的生理缓冲液中加入该产品,推荐工作浓度为 1-10 μM。

说明书:

H2DCFDA(DCFH-DA)活性氧荧光探针 货号:               D1002  规格:               50 mg UE-D1002    
使用本产品的文献:

1.A multiple functional supramolecular system for synergetic treatments of hepatocellular carcinoma
LijingSun, LiyuanChen, KeYang, Wei FengDai, YeYang, XiumingCui, BoYang, ChengxiaoWang
International Journalof Pharmaceutics

参考文献

1.Anticonvulsant Valproic Acid Inhibits Cardiomyocyte Differentiation of Embryonic Stem Cells by Increasing Intracellular Levels of Reactive Oxygen Species
应用方向:组织内活性氧(ROS)含量

2.Oxysterol-Induced Toxicity in R28 and ARPE-19 Cells
应用方向:评估活性氧中间体(ROI)的生产

3.Reactive Oxygen Species-Producing Site in Radiation and Hydrogen Peroxide-Induced Apoptosis of Human Peripheral T Cells: Involvement of Lysosomal Membrane Destabilization
应用方向:溶酶体中ROS的检测

4.Mitochondrial depolarization following hydrogen sulfide exposure in erythrocytes from a sulfide-tolerant marine invertebrate
应用方向:自由基指示剂

ROS活性氧检测试剂盒

ROS活性氧检测试剂盒

货号:BL714A

规格:1000T

品牌:Jinpan

Reactive Oxygen Species Assay Kit

活性氧检测试剂盒

产品简介:

活性氧检测试剂盒是一种利用荧光探针H2DCFDA进行活性氧检测的试剂盒。H2DCFDA本身没有荧光,可以自由穿过细胞膜,进入细胞内后,可以被细胞内的酯酶水解生成DCFH,而DCFH不能通透细胞膜,从而使探针很容易被装载到细胞内。细胞内的活性氧可以氧化无荧光的DCFH生成有荧光的DCF。检测DCF的荧光就可以知道细胞内活性氧的水平。根据活细胞中荧光的产生,可以判断细胞活性氧的含量和变化。用流式细胞仪或荧光显微镜可直接观察,是一种经典的活细胞中活性氧检测方法

本试剂盒提供了活性氧阳性对照试剂Rosup,以便于活性氧的检测。Rosup是一种活性氧阳性诱导药物,浓度为50mg/mL,根据其荧光信号强度,可分析活性氧的实际水平。

本试剂盒本底低,灵敏度高,线性范围宽,使用方便。

       本试剂盒可以测定1000个样品(以96孔板为标准)。

 

产品组成:

组分

规格

H2DCFH-DA10mM

100μl

活性氧阳性对照(Rosup,   50mg/mL

1ml

    

图例:使用活性氧检测试剂盒来显示CHO细胞内活性氧荧光。左图为CHO细胞用试剂盒配备的活性氧阳性对照处理;右图为正常CHO细胞。绿色荧光表明细胞活性氧急剧增加,并能显示其定位。

     

注意事项

1、  探针装载后,一定要洗净残余的未进入细胞内的探针,否则会导致背景较高。

2、  阳性对照Rosup 一般使用浓度为100μM(推荐浓度100-400μM,具体依细胞类型而定)。通常刺激后0.5-4h可观察到显著的活性氧水平升高。对于不同的细胞,活性氧阳性对照的效果可能有较大的差别。如果在刺激后30 min内观察不到活性氧的升高,可延长诱导时间或适当提高活性氧阳性对照的浓度。如果活性氧升高得过快,可缩短诱导时间或适当降低活性氧阳性对照的浓度。

3、  对于某些特别的细胞,实验过程中如果发现没有刺激的阴性对照细胞荧光也比较强, 可以按照1:2000-1:5000稀释DCFH-DA,使DCFH-DA的终浓度为2-5μM,浓度过高容易出现非特异性染色。探针装载的时间也可以根据情况在15-60 min内适当进行调整。

4、  活性氧阳性对照(Rosup)仅仅用于作为阳性对照的样品,其他正常实验样品无需加入。

5、  探针装载完毕并洗净残余探针后,可以进行激发波长的扫描和发射波长的扫描,以确认探针的装载情况是否良好。DCF的激发光谱和发射光谱请参考上图。

6、  尽量缩短探针装载后到测定所用的时间(刺激时间除外),因为探针容易氧化,导致本底荧光值升高,所以建议工作液现用现配,以减少各种可能的误差。

7、  如果定量的话需要制作标准曲线。先做一个不同浓度H2O2氧化DCFA荧光值,做一条标准曲线,X轴为H2O2浓度,y轴是荧光值,得出一个方程,再看样品的荧光值即Y值是多少,对应的X值即对应的H2O2浓度。

8、  实验组荧光值不高可能是因为有的细胞在装载探针后细胞容易漂起来,洗细胞时实验组会吸走一部分细胞。所以在种细胞时可以把细胞量增加一倍,这样细胞紧密连接,贴壁比较牢,实验组的荧光值就高了。

9、  为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

 

保存条件:

-20℃避光保存,有效期一年。

货号 BL714A
规格 1000T
品牌 Jinpan
说明书下载 点击下载

ROS活性氧检测试剂盒 货号: R6033 规格: 1000T

ROS活性氧检测试剂盒

产品货号: R6033

产品规格: 1000T

目录价(元):395

推荐仪器:流式细胞仪、荧光显微镜

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产品概述:

产品内容

组分 规格
A. DCFH-DA(10 mM) 0.1 mL
B. 活性氧阳性对照(Rosup 100 mM) 1 mL

产品参数
Ex/Em:504/529 nm

储存条件
-20℃避光保存,有效期见外包装。

产品介绍
DCFH-DA(二氯二氢荧光素-乙酰乙酸酯)本身无荧光,可自由透过活细胞膜进入细胞内,并被细胞内的酯酶水解,形成 DCFH,DCFH 无荧光且不能通透细胞膜,从而被细胞内的活性氧氧化生成有荧光的 DCF。根据活细胞中荧光的产生,可以判断细胞活性氧的含量和变化。用流式细胞仪或荧光显微镜可直接观察,是一种经典的组织或活细胞中活性氧检测方法。Rosup 为活性氧阳性诱导药物,根据其荧光信号强度,可分析活性氧的真正水平。

注意事项
1. 阳性对照 Rosup 一般使用浓度为 100 μM(推荐浓度 100-400 μM,具体依细胞类型而定)。通常刺激后 30 min-4 h 可以观察到显著的活性氧水平升高。对于不同的细胞,活性氧阳性对照的效果可能有较大的差别。如果在刺激后 30 min 内观察不到活性氧的升高,可延长诱导时间或适当提高活性氧阳性对照的浓度。如果活性氧升高得过快,可缩短诱导时间或适当降低活性氧阳性对照的浓度。
2. 实验过程中,如果发现没有刺激的阴性对照细胞荧光也比较强,可以按照 1:2000-1:5000 稀释 DCFH-DA,使 DCFH-DA 的终浓度为 2-5 μM。探针装载的时间也可以根据情况在 15-60 min 内适当进行调整。
3. 活性氧阳性对照(Rosup)仅仅用于作为阳性对照的样品,并不是在每个样品中都需加入活性氧阳性对照。
4. 探针装载后,一定要洗净残余的未进入细胞内的探针,否则会导致背景较高。
说明书:

ROS活性氧检测试剂盒 货号:               R6033  规格:               1000T UE-R6033    
使用本产品的文献:

1.Identification of a new natural biflavonoids against breast cancer cells induced ferroptosis via the mitochondrial pathway 
Yang Xie,Xi Zhou,Jing Li,Xiao-Chang Yao,Wan-Li Liu,Feng-Hua Kang,Zhen-Xing Zou,Kang-Ping Xu,Ping-Sheng Xu,Gui-Shan Tan
Bioorganic Chemistry Volume 109, April 2021, 104744