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Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic
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胰凝乳蛋白酶底物II,荧光-Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic
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胰凝乳蛋白酶底物II,荧光

Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic

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文献和实验1. 近红外荧光 / 光声双模态成像小知识 荧光成像凭借高时空分辨率、高灵敏度等优势广泛用于生物医学研究,其中近红外成像因穿透深、光毒性低、组织自发荧光干扰小,成为肿瘤诊疗研究热点。荧光纳米探针可调控组分尺寸实现近红外成像,还可修饰赋予靶向、载药、多模态检测能力。[29] 传统探针多工作于可见光与第一近红外区(400-900 nm),受穿透深度、空间分辨率限制,应用受限。第二近红外区 NIR-II(1000-1700 nm)光散射弱、背景荧光低,适合深层组织成像,但单一荧光模态仍难以兼顾活体
荧光素酶的发光是酶促反应产生的自发光,不需要激发光,但需要底物荧光素。不同的荧光素酶所需的底物不同。例如,萤火虫荧光素酶的底物是 D-荧光素,海肾荧光素酶的底物是腔肠素。其中,D-荧光素的使用频率最多,荧光素在氧气、ATP 存在的条件下和荧光素酶发生反应,生成氧化荧光素,并产生发光现象。 目前市场上 D-荧光素主要有三种形式,D-荧光素(游离酸)、D-荧光素(钠盐)和 D-荧光素(钾盐)。这三种形式主要区别在于溶解特性,配成溶液后,其在绝大多数应用上都没有实质性的差别,整体来看,钾盐在活体
生物发光是一种依赖于酶和底物的相互作用来产生光的化学过程。所需的酶被称为荧光素酶,底物因荧光素酶的类型而不同(如荧光素)。 常用荧光素酶信息表: 其中最有代表性的是来自萤火虫体内(Firefly)和海肾(Renilla)体内的两类萤光素酶,分别命名为萤火虫荧光素酶(FLuc)和海肾荧光素酶(RLuc),同时近年来研究得较多的是来源于高斯氏菌的高斯荧光素酶(GLuc)。 萤火虫荧光素酶(FLuc)作为最通用和最常见的报告基因,该蛋白质不需要翻译后修饰即可获得酶活性,可用于原核和真核细胞。FLuc
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