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D-Luciferin, sodium salt D-형광소나트륨 소금

협상 가능업데이트05/06
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

D-형광소나트륨의 응용분야: 실시간으로 세포동태를 관찰한다. 살아있는 세포나 조직에서 D-형광소나트륨은 실시간으로 세포내의 분자변화를 관찰하는데 사용할수 있다. 례를 들면 대사활동, 신호전도 등이다.조직공학 및 생물기술: 조직공학 세포배양에서 D-형광소나트륨염은 특정한 세포나 조직을 표기할수 있어 후속관찰과 분석에 편리하다.

제품 정보

제품 이름: D-형광소나트륨 소금

영어 이름:D 루시페린, 나트륨 소금
제품 사양:100mg/1g

CAS:103404-75-7
분자식:C₁₁H₇N₂NaOS₂(무수물) 또는 NaC₁H₇N₂O'S₂·H₂O(일수화물)
분자량:302.3g/mol(무수물) 또는 320.32g/mol(일수화물)
모양: 물에 녹을 수 있는 연황색 또는 연황색 고체.
순도:≥ 99% (HPLC)
저장 기준:-20 ℃ 건조 피광 보존, 유효기간 2년.


제품 설명:
1. D-형광소나트륨 소금의 응용 분야

생체 형광 영상:

실시간으로 세포 동태 관찰: 살아있는 세포나 조직에서D-충형광소나트륨염은 대사 활동, 신호 전도 등 세포 내의 분자 변화를 실시간으로 관찰하는 데 쓰일 수 있다.

조직공학과 생물기술: 조직공학 세포배양에서D-충형광소나트륨염은 특정한 세포나 조직을 표시할수 있어 후속관찰과 분석에 편리하다.

형광 마커 기술:

단백질 순화 및 연구: 생물 분자의 표적으로서,D-충형광소나트륨염은 단백질과 결합하여 공가결합물을 형성하여 단백질의 순화, 구조연구 및 상호작용분석에 사용할수 있다.

유전자 발현 조절 연구: 특정 유전자나 단백질을 표기함으로써 유전자 발현 조절 메커니즘과 질병에서의 작용을 연구할 수 있다.

바이오센서:

분자 또는 환경 변화를 감지하려면 다음과 같이 하십시오.D-파라메트릭 나트륨 소금은 특정 분자 (예: 포도당, 호르몬 등) 또는 환경 변화 (예:pH, 온도 등), 잠재적인 의학 응용을 가지고 있다.

분자 생물학 연구:

단백질 상호 작용 연구: 단백질 간의 상호 작용 네트워크를 표시하고 연구하는 데 사용되며 약물 발견 및 질병 연구에 중요한 도구를 제공합니다.

유전자 편집 및 복구 기술: 유전자 편집 및 복구 기술에서D-벌레형광소나트륨염은 표기물로 삼아 표적위치확정과 효과평가를 보조할수 있다.

2. D-형광소나트륨 소금의 안정성

안정성은 시약을 선택할 때 중점적으로 주목해야 할 요소이다.D-충형광소나트륨 소금은 빛에 의해 분해될 수 있지만, 특히 무산소 환경에서는 안정성이 비교적 좋다.다음은 안정성에 대한 몇 가지 설명입니다.

조명 안정성:

D-충형광소나트륨염은 빛에 의해 쉽게 분해되며 분해된 산물은 실험결과에 영향을 줄수 있다.그러므로 실험에서는 될수록 어두운 환경에서 진행하거나 자연광에 장기간 노출되지 않도록 해야 한다.

산성 및 알칼리 안정:

산성이나 알칼리성 조건에서D-충형광소나트륨염은 화학반응을 일으켜 분해나 변성을 일으킬 수 있다.따라서 사용시 용액의pH값, 과도한 산성 알칼리 조건을 피한다.

열 안정성:

D-충형광소나트륨염은 높은 온도에서 분해되거나 중합반응이 발생할 수 있으나 실온에서는 안정성이 좋다.실험에서는 고온 조건, 특히 장시간의 보온 절차를 피해야 한다.

광 민감성:

형광 특성을 가지고 있기 때문에D-형광소나트륨은 빛에 민감하다.실험에서는 형광 신호의 간섭을 방지하기 위해 빛의 직접적인 조사를 피해야 한다.

3. 주의사항

시약 선택 및 조제:

사용D-충형광소나트륨염은 설명서나 실험방안에 따라 엄격히 조제하여 불필요한 독성이나 실험결과를 방해하지 않도록 해야 한다.

실험 조건 제어:

실험환경의 무균조건을 유지하며 특히 생물형광영상과 단백질순화실험에서 잡균오염이 실험결과에 영향을 주지 않도록 해야 한다.

고온과 강한 빛을 피하려면:

실험 과정에서 가능한 한 고온과 강한 빛의 직접적인 접촉, 특히 형광 검측 절차를 피하여 분해나 신호 방해를 방지한다.

데이터 분석 및 결과 보정:

형광 영상 실험에서, 배경 소음과 표류 현상을 제거하기 위해 형광 신호의 교정을 진행해야 한다.또한 상세한 실험 데이터를 기록하여 결과의 신뢰성과 정확성을 확보한다.
4. 실험 방안

실험 목적:

研究D-충형광소나트륨염은 단백질 순화와 형광 영상에 응용된다.

시약 준비:

설명서에 따라 조제하다.D-충형광소나트륨 소금 용액은 보통 마른가루 모양으로 용제(예를 들어 무수 에탄올)를 넣어 용해해야 한다.

단백질 샘플 제조:

단백질 샘플 (예: 헤모글로빈, 백단백질 등) 과D-충형광소나트륨 용액을 혼합하여 단백질 분자와 결합하도록 충분히 반응한다.

형광 공초점 현미경 영상:

형광 공초점 현미경을 사용하여 시료를 관찰하고 세포 표면 단백질의 형광 신호를 기록합니다.

현미경 이미지를 통해 단백질의 분포, 집합 상태 및 동적 변화를 분석합니다.

형광 신호 감지 및 분석:

형광 분광기를 사용하여 형광 신호의 강도를 측정하고 단백질의 형광 특성 및 상호 작용을 분석합니다.

서로 다른 농도 를 대비 하다D-형광소나트륨 용액이 단백질 형광 신호에 미치는 영향.

데이터 로깅 및 결과 분석:

실험 과정 중 을 기록 하다D-충형광소나트륨 소금 농도, 시료 유형, 형광신호 강도 등에 관한 데이터.

데이터 분석, 검토D-충형광소나트륨염은 단백질 순화와 형광 영상에서의 작용 메커니즘이다.

D-충형광소나트륨염은 성능이 우수한 형광표기시약으로서 생물형광영상, 단백질연구 등 분야에 널리 응용되고있다.그 안정성은 비교적 좋으나 실험에서 여전히 조명, 산성알칼리, 온도 등 조건의 통제에 주의를 돌려야 한다.엄격하게 실험 방안에 따라 조작하고 실험 데이터를 합리적으로 분석함으로써 충분히 발휘할 수 있다D-충형광소 나트륨 소금의 과학 연구에서의 작용.