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  • FITC熒光二抗?——EarthOx新型DyLight488綠色熒光

    FITC(Fluorescein Isothiocyanate,異硫*酸熒光素)是一種綠色熒光團,在免疫學實驗里,經常被用于熒光團標記到相應的檢測分子,如抗體上。FITC的純品為黃色或橙黃色結晶粉末,易溶于水和酒精溶劑。FITC分子量為389.4,最大吸收光波長為 490~495nm,最大發射光波長為520~530nm,呈現明亮的黃綠色熒光。FITC在冷暗干燥處可保存多年,是目前應用最廣泛的熒光素。由于FITC是小分子化合物,每一個抗體可標記幾個FITC分子,IgM通常用小分子的熒光素標記,如FITC、Cy3/5、Texas Red等。 我們知道,FITC的綠色熒光強度肉眼觀察已經很亮了,但是從上面的圖可見,與Cy2相比還是偏弱,而DyLight 488則更勝一籌。DyLight是一種新型的熒光分子,與傳統的熒光團如FITC、Rhoda......閱讀全文

    Abbkine新型DyLight-488綠色熒光

    顧名思義,熒光二抗通常指代的就是帶熒光團標記的二抗,這樣的二抗可以通過觀察其在不同波長下熒光的強度來確定其二抗的含量。常見的熒光團包括FITC、Rhodamine、Texas Red、PE、Cy系列等。比如FITC即異硫氰酸熒光素,是目前應用最廣泛的熒光素。最大吸收光波長為490~495nm,最

    FITC熒光二抗?——EarthOx新型DyLight-488綠色熒光

    FITC(Fluorescein Isothiocyanate,異硫*酸熒光素)是一種綠色熒光團,在免疫學實驗里,經常被用于熒光團標記到相應的檢測分子,如抗體上。FITC的純品為黃色或橙黃色結晶粉末,易溶于水和酒精溶劑。FITC分子量為389.4,最大吸收光波長為 490~495nm,最大發射光波長

    熒光二抗488用什么稀釋

    含2.5%BSA和0.5%triton的PBS溶液。熒光二抗488用含2.5%BSA和0.5%triton的PBS溶液稀釋二抗,室溫避光孵育2小時。熒光二抗通常指代的就是帶熒光團標記的二抗,這樣的二抗可以通過觀察其在不同波長下熒光的強度來確定其二抗的含量。

    熒光二抗488用什么稀釋

    含2.5%BSA和0.5%triton的PBS溶液。熒光二抗488用含2.5%BSA和0.5%triton的PBS溶液稀釋二抗,室溫避光孵育2小時。熒光二抗通常指代的就是帶熒光團標記的二抗,這樣的二抗可以通過觀察其在不同波長下熒光的強度來確定其二抗的含量。

    綠色熒光蛋白簡介

    綠色螢光蛋白(Green fluorescent protein;簡稱GFP),由下村脩等人于1962年在維多利亞多管發光水母中發現,其基因所產生的蛋白質,在藍色波長范圍的光線激發下,會發出綠色螢光,整個發光的過程中還需要冷光蛋白質水母素的幫助,冷光蛋白質與鈣離子(Ca2+)可產生交互作用。2008

    綠色熒光蛋白GFP性質

      GFP熒光極其穩定,在激發光照射下,GFP抗光漂白(Photobleaching)能力比熒光素(fluorescein)強,特別在450~490nm藍光波長下更穩定。  GFP需要在氧化狀態下產生熒光,強還原劑能使GFP轉變為非熒光形式,但一旦重新暴露在空氣或氧氣中,GFP熒光便立即得到恢復。而

    什么是綠色熒光蛋白

    綠色熒光蛋白分子的形狀呈圓柱形,就像一個桶,負責發光的基團位于桶中央,因此,綠色熒光蛋白可形象地比喻成一個裝有色素的“油漆桶”。裝在“桶”中的發光基團對藍色光照特別敏感。當它受到藍光照射時,會吸收藍光的部分能量,然后發射出綠色的熒光。利用這一性質,生物學家們可以用綠色熒光蛋白來標記幾乎任何生物分子或

    綠色熒光蛋白的應用

    由于熒光蛋白能穩定在后代遺傳,并且能根據啟動子特異性地表達,在需要定量或其他實驗中慢慢取代了傳統的化學染料。更多地,熒光蛋白被改造成了不同的新工具,既提供了解決問題的新思路,也可能帶來更多有價值的新問題。

    活體GFP綠色熒光成像系統

    ? 系統提供動物活體綠色熒光蛋白的實時觀察與成像等一系列的熒光檢測。能夠應用在像深度腫瘤,大動物等活體腫瘤追蹤觀察成像研究。??? 該設備是一個高靈敏度的圖像成像工作系統,主要利用特定波長的激光進行激發后,通過高靈敏度的致冷CCD進行實時檢測后,獲得所需的各類 特性的圖像,有利于進一步的分析作用?。

    什么是綠色熒光蛋白?

      綠色熒光蛋白分子的形狀呈圓柱形,就像一個桶,負責發光的基團位于桶中央,因此,綠色熒光蛋白可形象地比喻成一個裝有色素的“油漆桶”。裝在“桶”中的發光基團對藍色光照特別敏感。當它受到藍光照射時,會吸收藍光的部分能量,然后發射出綠色的熒光。利用這一性質,生物學家們可以用綠色熒光蛋白來標記幾乎任何生物分

    綠色熒光蛋白離心菌體能看到綠色嗎

    本人親身體驗證明,真的可以看見,顏色類似于抹茶沙拉醬,破菌后可以看到明顯的亮綠色。當然跟表達量也有關系,本人表達量為4mg/L菌液。

    綠色熒光蛋白融合抗體研究

      融合抗體  近二十年來,抗體生成技術有了飛速發展,已經從細胞工程抗體(雜交瘤技術一單克隆抗體)發展到了第三代抗體:基因工程抗體,尤其是噬菌體抗體庫技術的出現,解決了人源抗體的研制問題,促進了各種性能優良抗體以及具有多種功能的抗體融合蛋白的開發。單鏈抗體(Single-chain variable

    綠色熒光蛋白(GFP)的應用

      骨架和細胞分裂  Kevin Sullivan's 實驗室  酵母菌內SPB 和微管動力學  酵母菌中肌動蛋白的動力  果蠅中MEI-S332蛋白  果蠅有絲分裂和mRNA運輸  網丙菌屬細胞骨架  RNA剪切因子的核內運輸  網丙菌屬的趨化作用  網丙菌屬中細胞骨架動力和細胞運動  核

    綠色熒光蛋白的應用特點

    由于熒光蛋白能穩定在后代遺傳,并且能根據啟動子特異性地表達,在需要定量或其他實驗中慢慢取代了傳統的化學染料。更多地,熒光蛋白被改造成了不同的新工具,既提供了解決問題的新思路,也可能帶來更多有價值的新問題。GFP和它的衍生物的可用性已經徹底重新定義熒光顯微鏡,以及它被用來在細胞生物學和其他生物學科的方

    綠色熒光蛋白的功能介紹

    綠色熒光蛋白(Green fluorescent protein,簡稱GFP),是一個由約238個氨基酸組成的蛋白質,從藍光到紫外線都能使其激發,發出綠色熒光。雖然許多其他海洋生物也有類似的綠色熒光蛋白,但傳統上,綠色熒光蛋白(GFP)指首先從維多利亞多管發光水母中分離的蛋白質。這種蛋白質最早是由下

    綠色熒光蛋白的結構特點

    野生型綠色熒光蛋白,最開始是 238 個氨基酸的肽鏈,約 25KDa。然后按一定規則,11 條β-折疊在外周圍成圓柱狀的柵欄;圓柱中,α-螺旋把發色團固定在幾乎正中心處。發色圖被圍在中心,能避免偶極化的水分子、順磁化的氧分子或者順反異構作用與發色團,致使熒光猝滅。熒光是熒光蛋白最特別的特點,而其中的

    綠色熒光蛋白的結構介紹

    野生型綠色熒光蛋白,最開始是 238 個氨基酸的肽鏈,約 25KDa。然后按一定規則,11 條β-折疊在外周圍成圓柱狀的柵欄;圓柱中,α-螺旋把發色團固定在幾乎正中心處。發色圖被圍在中心,能避免偶極化的水分子、順磁化的氧分子或者順反異構作用與發色團,致使熒光猝滅。熒光是熒光蛋白最特別的特點,而其中的

    綠色熒光蛋白的基本結構

    野生型綠色熒光蛋白,最開始是 238 個氨基酸的肽鏈,約 25KDa。然后按一定規則,11 條β-折疊在外周圍成圓柱狀的柵欄;圓柱中,α-螺旋把發色團固定在幾乎正中心處。發色圖被圍在中心,能避免偶極化的水分子、順磁化的氧分子或者順反異構作用與發色團,致使熒光猝滅。熒光是熒光蛋白最特別的特點,而其中的

    綠色熒光蛋白的發現過程

    1994年,華裔美國科學家錢永健(Roger Yonchien Tsien)開始改造GFP,有多項發現。世界上用的大多數是錢永健實驗室改造后的變種,有的熒光更強,有的黃色、藍色,有的可激活、可變色。到一些不常用做研究模式的生物體內找有顏色的蛋白成為一些人的愛好,現象正如當年在嗜熱生物中找到以后應用廣

    綠色熒光蛋白的發現過程

    1994年,華裔美國科學家錢永健(Roger Yonchien Tsien)開始改造GFP,有多項發現。世界上用的大多數是錢永健實驗室改造后的變種,有的熒光更強,有的黃色、藍色,有的可激活、可變色。到一些不常用做研究模式的生物體內找有顏色的蛋白成為一些人的愛好,現象正如當年在嗜熱生物中找到以后應用廣

    綠色熒光蛋白的發現過程

    1994年,華裔美國科學家錢永健(Roger Yonchien Tsien)開始改造GFP,有多項發現。世界上用的大多數是錢永健實驗室改造后的變種,有的熒光更強,有的黃色、藍色,有的可激活、可變色。到一些不常用做研究模式的生物體內找有顏色的蛋白成為一些人的愛好,現象正如當年在嗜熱生物中找到以后應用廣

    綠色熒光的激發波長是多少

      olympus ix71 綠色熒光的激發波長是460nm~550nm  紫外:激發片波長 330nm~400nm 發射片波長: 425nm  紫:激發片波長395nm~415nm 發射片波長:455nm  藍 : 激發片波長:420nm~485nm 發射片波長:515nm  綠: 激發片波長:4

    關于綠色熒光蛋白的簡介

      綠色熒光蛋白(Green fluorescent protein,簡稱GFP),是一個由約238個氨基酸組成的蛋白質,從藍光到紫外線都能使其激發,發出綠色熒光。雖然許多其他海洋生物也有類似的綠色熒光蛋白,但傳統上,綠色熒光蛋白(GFP)指首先從維多利亞多管發光水母中分離的蛋白質。這種蛋白質最早是

    DyLight熒光二抗——美國Abbkine高性價比的全新熒光體驗-一

    美國Abbkine的DyLight?系列熒 光標記是一種近年來被廣泛應用的新型熒光染料,由于具有很好的光譜寬度、更強的熒光強度,更高的光學耐受性(抗淬滅性)、對pH不敏感、分子較小而滲透性更好的優勢,越來越受到科研客戶的喜愛。DyLight?種類齊全,如Dylight 405是藍色熒光,

    綠色熒光蛋白在胞外環境能激發熒光嗎

    綠色熒光蛋白在胞外環境能激發熒光嗎綠色熒光蛋的發光機理比熒光素/熒光素酶要簡單得多。一種熒光素酶只能與相對應的一種熒光素合作來發光,而綠色熒光蛋白并不需要與其他物質合作,只需要用藍光照射,就能自己發光。在生物學研究中,科學家們常常利用這種能自己發光的熒光分子來作為生物體的標記。將這種熒光分子通過化學

    綠色熒光蛋白的概念和發現

    綠色熒光蛋白(Green fluorescent protein,簡稱GFP),是一個由約238個氨基酸組成的蛋白質,從藍光到紫外線都能使其激發,發出綠色螢光。雖然許多其他海洋生物也有類似的綠色熒光蛋白,但傳統上,綠色熒光蛋白(GFP)指首先從維多利亞多管發光水母中分離的蛋白質。這種蛋白質最早是由下

    綠色熒光蛋白的研究與應用

    1962年,已經有文獻報道科學家從多管水母屬的發光型水螅水母(luminous hydromedusan Aequorea)中提取到了具有生物發光性質的蛋白質。到了上世紀70年代,對生物發光的現象才有了一些新的進展。有科學家研究了多管水母屬生物發光系統的分子內能量轉移。到了九十年代初,科學家才克隆到

    綠色熒光蛋白分子標記的研究

      分子標記  作為一種新型的報告基因,GFP已在生物學的許多研究領域得到應用。利用綠色熒光蛋白獨特的發光機制,可將GFP作為蛋白質標簽(protein tagging),即利用DNA重組技術,將目的基因與GFP基因構成融合基因,轉染合適的細胞進行表達,然后借助熒光顯微鏡便可對標記的蛋白質進行細胞內

    關于綠色熒光蛋白的應用介紹

      由于熒光蛋白能穩定在后代遺傳,并且能根據啟動子特異性地表達,在需要定量或其他實驗中慢慢取代了傳統的化學染料。更多地,熒光蛋白被改造成了不同的新工具,既提供了解決問題的新思路,也可能帶來更多有價值的新問題。  熒光顯微鏡:GFP和它的衍生物的可用性已經徹底重新定義熒光顯微鏡,以及它被用來在細胞生物

    關于綠色熒光蛋白的結構介紹

      野生型綠色熒光蛋白,最開始是 238 個氨基酸的肽鏈,約 25KDa。然后按一定規則,11 條β-折疊在外周圍成圓柱狀的柵欄;圓柱中,α-螺旋把發色團固定在幾乎正中心處。發色圖被圍在中心,能避免偶極化的水分子、順磁化的氧分子或者順反異構作用與發色團,致使熒光猝滅。  熒光是熒光蛋白最特別的特點,

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