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储存条件:完整试剂盒储存于 -65°C以下。可选储存方案,将还原酶底物储存于 -65°C以下,避光。其他组分储存于 –30°C 到 –10°C。试 剂盒各组分的冻融次数不要超过三次。
- 英文名:
Lactate-Glo™ Assay
- 供应商:
普洛麦格
- 规格:
5ml/50ml
| 规格: | 5ml | 产品价格: | 询价 |
|---|---|---|---|
| 规格: | 50ml | 产品价格: | 询价 |
说明:
Lactate-GloTM Assay (Lactate-GloTM 生物发光法试剂盒)可以快速、灵敏和有选择性地检测生物样品中的乳酸。乳酸由糖酵解产生,糖酵解是葡萄糖稳态和能量产生的主要代谢途径。乳酸曾被认为仅仅是糖酵解的副产物,现在被认为是与癌症发展、糖尿病和其他疾病相关的中间代谢的一种重要调控分子。Lactate-GloTM Assay 中包括乳酸氧化和发光法检测 NADH 生成的 NADH 检测系统。乳酸脱氢酶作用下,乳酸和 NAD+ 产生丙 酮酸和 NADH。在 NADH 存在条件下,萤光素前体(pro-luciferin)还原酶底物在还原酶的作用下,被转换为萤光素,然后在萤光素酶作用下发出光信号。 L- 乳酸是哺乳动物细胞中发现的主要异构体形式,Lactate-GloTM Assay 中包含 L-lactate 选择性乳酸脱氢酶,从而实现特异检测 L- 乳酸。Lactate Detection Reagent(乳酸检测试剂)中含有乳酸脱氢酶(LDH), NAD +,还原酶,还原酶底物和萤光素酶。以 1:1的比例,将 Lactate Detection Reagent 添加到含有乳酸的样品中,酶偶联反应同时开始。发光信号与样品中的乳酸含量成比例,加入检测试剂后光信号会持续增加,直到所有的乳酸被消耗,发光信号才能达到稳定。Lactate-GloTM Assay 是一种多用途系统,可用于高通量检测,并兼容多种样品类型。根据样品情况,可能需要前处理,包括稀释,以适合检测的线性范围。也可能需要灭活内源性酶 / 脱蛋白和降解NAD(P)H。为了简化样品处理,试剂盒提供了 96 和 384 孔板检测的快速酶灭活和 NAD(P)H 降解的方法,不需要进行样品离心或使用离心柱。
特点:
• 快速检测多种样品中的代谢产物: 可检测培养基、细胞、组织和血浆。试剂盒操作仅需要很少的制备步骤,无需离心。在培养孔内,即可进行操作简便的细胞内检测。
• 检测浓度范围宽: 线性范围宽,高达 3 个数量级,方便样品测量。
• 检测微量变化: 相比于比色法和荧光法,更宽的 assay window 和更高信号背景比(S/Bmax > 100),可以更好地检测代谢物水平的微量变化。
• 同一样品中获得更多的信息: 试剂盒可调整为在同一样品中检测多个代谢物,并可应用细胞活力检测进行归一化处理。
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文献和实验1、DHHC9-mediated GLUT1 S-palmitoylation promotes glioblastoma glycolysis and tumorigenesis. Nature Communications volume 12, Article number: 5872 (2021)
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生物素亲和素(又称抗生物素)系统(biotin avidin system,BAS)标记抗体的技术是 20 世纪 70 年代后期发展起来的一种新的免疫检测方法。 由于亲和素与生物素间的亲和力极强,结合迅速,且极其稳定,生物素标记抗体和酶的标记率高,又不影响蛋白的活性,使 BAS 标记技术比常规酶联免疫、放射免疫及荧光免疫技术有着更高的灵敏度,为微量抗原、抗体的检测开辟了新的途径。近年来,在 BAS 检测中多用链霉亲和素“streptavidin,SA”,它是链霉菌培养过程中的分泌物,完整的链霉












