活细胞氧化应激检测橙色探针(CellROX Orange Reagent)
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活细胞氧化应激检测橙色探针(CellROX Orange R

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  • ¥2388
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  • 上海
  • 50103ES50
  • 2025年10月25日
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    • 保质期

      6个月

    • 英文名

      CellROX Orange Reagent,for Live Cell Oxidative Stress Detection

    • 库存

      大量

    • 供应商

      翌圣生物科技(上海)股份有限公司

    • 规格

      1×50μL

    产品信息

     

    产品名称

    产品编号

    规格

    价格

    CellROX Orange Reagent, for Live Cell Oxidative Stress Detection

    氧化应激检测橙色探针(活细胞)

    50103ES50

    1×50 μL

    2985

     

     

    产品描述

     

    CellROX Orange Reagent,一种用于检测活细胞内氧化应激的新型荧光探针,该探针可透过活细胞膜,且在还原态时无荧光,一旦进入细胞,被细胞内的活性氧(ROS)氧化后即可发出明亮橙黄色荧光,其最大吸收/发射波长分别为545/565 nm。

    此外,CellROX Orange Reagent还具有一下优势:

    1)可与GFP、CellEvent® Caspase 3/7 Green reagent, Image-iT® DEAD Green, Green and Deep Red MitoTracker® dyes, and NucBlue™ reagent等试剂连用,用于多色标记实验。

    2)操作简单,细胞经药物处理后可直接将探针加入到含血清的培养基或其他buffer中。

    3)可用于多种检测平台,如传统的荧光显微镜,高内涵筛选(HCS)、流式细胞仪以及Tali®成像型多色细胞分析仪等。

    本品以溶于DMSO的溶液形式提供,浓度为2.5 mM,主要用于活细胞染色,不能用于后续甲醛固定以及透化处理。

     

    产品性质

    活细胞氧化应激检测橙色探针(CellROX Orange R

    外观(Appearance)

    浅黄色至黄色液体

    荧光颜色(Color)

    橙色

    激发和发射波长(Ex/Em)

    545/565 nm

    激发光和发射光类型(Exicitation and Emission Class)

    可见光

    溶解性(Solubility)

    溶于DMSO

    亚细胞定位(Sub-Cellular Cytoplasm)

    胞质

     

    运输和保存方法

     

    冰袋运输。-20℃避光、密封干燥保存,避免反复冻融,有效期6个月。

     

    注意事项

     

    1)本品对光和空气敏感,务必避光密闭保存。一旦开盖后,不建议继续使用没有用完的探针。

    2)DMSO是有机溶剂,可渗透进入皮肤。请小心操作。

    3)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

    4)本产品仅作科研用途!

     

    使用方法

     

    【不同的实验条件,如细胞类型、培养基、细胞密度以及其他因素都有可能影响染色的效果,因此需要根据不同的实验目的使用不同的探针浓度。初次使用,建议设置浓度梯度以摸索最佳染色浓度。以下的操作条件仅作参考】

    1)利用合适的药物或化合物处理细胞相应的时间;

    【注】药物处理后无需去除培养基。

    2)加入适量CellROX Orange Reagent,使其终浓度为5 µM,并于37℃孵育30 min;

    3)吸除上述染色液,PBS洗涤3次;

    4)利用荧光显微镜/流式细胞仪/HCS或者成像型多色细胞分析仪进行检测,其Ex/Em为545/565 nm。

     

    客户使用本产品发表的科研文献(部分)

     

    [1] Gao J, et al. Phenylenediamine-Based Carbon Nanodots Alleviate Acute Kidney Injury via Preferential Renal Accumulation and Antioxidant Capacity. ACS Appl Mater Interfaces. 2020 Jul 15;12(28):31745-31756. doi: 10.1021/acsami.0c05041. Epub 2020 Jul 2. PMID: 32571010. IF: 9.229

    [2] Zhang J, et al. Genome-wide screening in the haploid system reveals Slc25a43 as a target gene of oxidative toxicity. Cell Death Dis. 2022 Mar 30;13(3):284. doi: 10.1038/s41419-022-04738-4. PMID: 35354792; PMCID: PMC8967898. IF:8.469

    [3] Zheng R, et al. Carrier free nanomedicine for synergistic cancer therapy by initiating apoptosis and paraptosis. J Colloid Interface Sci. 2022 Sep 15; 622:298-308. doi: 10.1016/j.jcis.2022.04.090. Epub 2022 Apr 20. PMID: 35512593. IF:8.128

    [4] Xu J, et al Application of 3D Hepatic Plate-Like Liver Model for Statin-Induced Hepatotoxicity Evaluation. Front Bioeng Biotechnol. 2022 Mar 17; 10:826093. doi: 10.3389/fbioe.2022.826093. PMID: 35372314; PMCID: PMC8968918. IF: 5.89

     

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    [1] Gao J, et al. Phenylenediamine-Based Carbon Nanodots Alleviate Acute Kidney Injury via Preferential Renal Accumulation and Antioxidant Capacity. ACS Appl Mater Interfaces. 2020 Jul 15;12(28):31745-31756. doi: 10.1021/acsami.0c05041. Epub 2020 Jul 2. PMID: 32571010.   IF: 9.229

    [2] Zhang J, et al. Genome-wide screening in the haploid system reveals Slc25a43 as a target gene of oxidative toxicity. Cell Death Dis. 2022 Mar 30;13(3):284. doi: 10.1038/s41419-022-04738-4. PMID: 35354792; PMCID: PMC8967898.  IF:8.469

    [3] Zheng R, et al. Carrier free nanomedicine for synergistic cancer therapy by initiating apoptosis and paraptosis. J Colloid Interface Sci. 2022 Sep 15; 622:298-308. doi: 10.1016/j.jcis.2022.04.090. Epub 2022 Apr 20. PMID: 35512593.   IF:8.128

    [4] Xu J, et al Application of 3D Hepatic Plate-Like Liver Model for Statin-Induced Hepatotoxicity Evaluation. Front Bioeng Biotechnol. 2022 Mar 17; 10:826093. doi: 10.3389/fbioe.2022.826093. PMID: 35372314; PMCID: PMC8968918.  IF: 5.89

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