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鬼笔环肽-iFluor 488标记

英文名称:Phalloidin-iFluor® 488 Conjugate
产品参数
Ex (nm)491Em (nm)516
分子量~1400溶剂DMSO
存储条件在零下15度以下保存, 避免光照
产品概述

产品货期

现货

 

产品优势  

高特异性结合:选择性结合F-肌动蛋白(纤维状肌动蛋白),几乎不与G-肌动蛋白(单体肌动蛋白)结合,能清晰显示细胞骨架的精细结构。

低背景干扰 :信噪比高,背景低,成像清晰。

 

适用样品类型

仅用于固定细胞。固定和透化细胞、细胞培养、无细胞实验、甲醛固定和透化组织切片

 

产品介绍

鬼笔环肽偶联物能以高亲和力标记固定化及透化处理的细胞中的F-肌动蛋白。

鬼笔环肽是一种从剧毒鹅膏菌(Amanita phalloides)中分离的双环七肽,其对丝状肌动蛋白(F-肌动蛋白)沟槽的结合亲和力远高于单体G-肌动蛋白,因而被用于组织切片、细胞培养物或无细胞体系中F-肌动蛋白的可视化与定量分析。相比肌动蛋白特异性抗体,鬼笔环肽的非特异性结合可忽略不计,能在细胞成像中实现极低背景和高对比度。一旦与F-肌动蛋白结合,鬼笔环肽会将单体与纤丝的平衡向纤丝端移动,并抑制ATP水解。这种相互作用通过阻止亚基解离来稳定肌动蛋白丝,同时通过降低临界浓度促进肌动蛋白聚合。

当与荧光染料偶联时,纳摩尔浓度的鬼笔环肽可用于标记和观察固定透化细胞、细胞培养物、无细胞实验体系以及甲醛固定透化组织切片中的F-肌动蛋白。鬼笔环肽偶联物对所有类型和大小的肌动蛋白丝均表现出相似的亲和力,在肌肉与非肌肉细胞中均以1:1(鬼笔环肽:肌动蛋白)的化学计量比结合。相较于抗体,鬼笔环肽衍生物分子量小(<2 kDa),鬼笔环肽结合的肌动蛋白丝不会影响肌动蛋白丝的功能特性。小分子特性还能实现更密集的F-肌动蛋白标记,从而在高分辨率成像中获得更精细的染色效果。此外,由于肌动蛋白在进化上高度保守,鬼笔环肽衍生物的结合特性可用于多种动植物细胞的染色研究。

 

注意事项

产品外观形态:液体(浓度1mg/ml)(注:鬼笔环肽系列产品有固体和液体两种,液体为DMSO溶解后的产品,则不需再溶解。)

实验方案

样品分析方案

概述

1.将样本置于微孔板孔中

2.吸弃孔内液体

3.每孔加入100 μL鬼笔环肽-iFluor 488标记液

4.室温避光孵育20–90分钟

5.清洗细胞去除未结合染料

6.使用FITC滤光片进行荧光显微镜观察

注意:将小瓶加热至室温并在打开前短暂离心。

 

储存条件

-20℃避光保存可稳定至少6个月,避免反复冻融

鬼笔环肽具毒性(半数致死量LD50=2 mg/kg),虽单管含量极低(仅对蚊虫可能致命),仍需谨慎操作

 

工作溶液配置

鬼笔环肽-iFluor 488标记工作溶液

取1 µL鬼笔环肽-iFluor 488标记原液加入1 mL含1% BSA的PBS缓冲液中混匀。

注意1. 鬼笔环肽标记原液需分装后-20℃避光保存

       2.不同细胞类型染色效果可能存在差异,建议根据实际情况调整工作液浓度

 

样本实验操作流程

细胞染色

1.使用3.0-4.0%甲醛PBS溶液室温固定细胞10-30分钟

注意:避免使用含甲醇固定剂,甲醇会破坏肌动蛋白结构。推荐使用无甲醇甲醛固定剂

2.PBS缓冲液洗涤固定后细胞2-3次

可选:为提高通透性,可加入0.1% Triton X-100 PBS溶液处理3-5分钟,之后用PBS洗涤2-3次

3.向96孔板每孔加入100 μL鬼笔环肽-iFluor 488工作液,室温避光染色20-90分钟

4.用PBS轻柔洗涤2-3次去除多余标记物,封片后使用FITC滤光片组进行荧光显微镜观察

 

试剂应用文献

Bromodomain and extraterminal protein inhibitor JQ1 induces maturation arrest and disrupts the cytoplasmic organization in mouse oocytes under in vitro conditions
Authors: Poojary, Keerthana Karunakar and Kunhiraman, Jyolsna Ponnaratta and Madhvacharya, Vanishree Vasave and Kumari, Sandhya and Krishna, Navami and S, Suresh P and K, Rajanikant G and Mutalik, Srinivas and Ghani, Nadeem Khan and Kabekkodu, Shama Prasada and others,
Journal: Scientific Reports (2025): 13448
 
AGE induced macrophage-derived Exosomes Induce Endothelial dysfunction in diabetes via miR-22-5p/FOXP1
Authors: Ji, Yang and Chen, Huanzhen and Pang, Lihua and Chen, Changnong and Wang, Sha and Chen, Jing and Fang, Lei and Liu, Benrong and Cheng, Yongruo and Liu, Shiming and others,
Journal: (2025)
 
Functionalization of Bacterial Nanocellulose-based Wound Dressing for Increased Drug Retention
Authors: Breijaert, Troy C and Fontes, Marina and de Abreu Fernandes, Paula and da Silva Barud, Hernane and Ribeiro, Sidney JL and Seisenbaeva, Gulaim A
Journal: Carbohydrate Polymer Technologies and Applications (2025): 100756
 
Engineering a stem cell-embedded bilayer hydrogel with biomimetic collagen mineralization for tendon-bone interface healing
Authors: Lei, Tingyun and Zhang, Tao and Fang, Tianshun and Han, Jie and Gu, Chunyi and Liao, Youguo and Fei, Yang and Luo, Junchao and Liu, Huanhuan and Wu, Yan and others,
Journal: Bioactive Materials (2025): 207--217
 
Gastrodin Mitigates Ketamine-Induced Inhibition of F-Actin Remodeling and Cell Migration by Regulating the Rho Signaling Pathway
Authors: Shih, Ping-Cheng and Tzeng, I-Shiang and Chen, Yi-Chyan and Chen, Mao-Liang
Journal: Biomedicines (2025): 649