Zellfluoreszenzfärbemittel

Zellfluoreszenzfarbstoffe - EnkiLife

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Zellfluoreszenzfarbstoffe

Zellfluoreszenzfarbstoffe sind nach den Prinzipien der Fluoreszenzchemie, den Eigenschaften von Biomolekülen und den strukturellen Merkmalen von Zellen entwickelte Detektionswerkzeuge. Sie wurden speziell zur Markierung und Beobachtung verschiedener Strukturen und Moleküle innerhalb von Zellen konzipiert. Diese Farbstoffe werden weit verbreitet in der Zellmorphologie, der Analyse zellulärer Funktionen, der Zelnsignalgebung (Cell Signaling), der Live-Imaging-Technik und beim Multiplex-Markierung eingesetzt.

Die EnkiLife-Zellfluoreszenzfarbstoffe bieten mit ihrer herausragenden Leistungsfähigkeit und vielfältigen Optionen eine starke Unterstützung für die Life-Science-Forschung.

Farbstoffe für das Cytoskelett

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Farbstoffe für das Cytoskelett sind essentielle Werkzeuge zur Markierung und Visualisierung der Cytoskelettstrukturen innerhalb von Zellen. Sie spielen in verschiedenen Bereichen eine bedeutende Rolle, wie z.B. Zellmorphologie, Analyse zellulärer Funktionen, Zellsignalgebung, Live-Imaging und Multiplex-Markierung. Das Cytoskelett besteht aus Aktin, Tubulin und Intermediärfilamenten. Diese Strukturen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Zellform, der Zellmotilität, der Zellteilung und der Signaltransduktion.

Art.-Nr.ProduktnameAnregungswellenlängeEmissionswellenlänge
RA20015Rhodamin-Phalloidin546 nm575 nm
RA20011Fluorescein 555-Phalloidin555 nm565 nm
RA20010Fluorescein 488-Phalloidin490 nm515 nm
RA20014Fluorescein 680-Phalloidin681 nm698 nm
RA20013Fluorescein 633-Phalloidin630 nm650 nm
RA20012Fluorescein 594-Phalloidin590 nm617 nm

Farbstoffe für subzelluläre Strukturen

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Farbstoffe für subzelluläre Strukturen sind Fluoreszenzmarker, die zur Markierung und Beobachtung verschiedener Organellen und Strukturen innerhalb von Zellen verwendet werden. Sie sind für die Forschung in der Zellbiologie von erheblicher Bedeutung. Diese Farbstoffe bieten leistungsstarke Werkzeuge für Zellbiologen, indem sie durch geeignete Auswahl und Anwendung die Visualisierung unterschiedlicher Strukturen und Funktionen innerhalb von Zellen ermöglichen.

Art.-Nr.ProduktnameAnregungswellenlängeEmissionswellenlänge
RA20020Mitochondrialer Tracker (Rot)579 nm599 nm
RA20021Mitochondrialer Tracker (Grün)490 nm523 nm
RA20022JC-1 (Membranpotential-Probe für Mitochondrien)550 nm / 485 nm600 nm / 535 nm
RA20024DASPEI (Fluoreszenzprobe für Mitochondrien)461 nm589 nm
RA200254-Di-1-ASP (Fluoreszenzprobe für Mitochondrien)474 nm606 nm
RA20026Lysosomer Tracker (DeepRed)649 nm665 nm
RA20027Lysosomer Tracker (Rot)577 nm590 nm
RA20028Lysosomer Tracker (Grün)504 nm511 nm
RA20030Dihydroethidium (Hydroethidin; DHE)518 nm610 nm
RA20031Fluo-3 AM (2 mM), Fluoreszenzprobe für Calcium-Ionen506 nm526 nm
RA20032Fluo-4 AM (2 mM), Fluoreszenzprobe für Calcium-Ionen494 nm516 nm
RA20033Fluo-4 AM, Fluoreszenzprobe für Calcium-Ionen494 nm516 nm
RA20034Fluo-3 AM, Fluoreszenzprobe für Calcium-Ionen518 nm610 nm

Farbstoffe für die Zellmembran

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Farbstoffe für die Zellmembran sind Fluoreszenzmarker, die zur Markierung von Zellmembranen und anderen lipophilen biologischen Strukturen verwendet werden. Häufig verwendete Farbstoffe für die Zellmembran umfassen DiD-, DiR-, DiO- und DiI-Farbstoffe, welche eine Gruppe lipophiler Fluoreszenzfarbstoffe darstellen. Sobald diese Farbstoffe in die Zellmembran eindringen, diffundieren sie laterally über die gesamte Membran hinweg, und bei optimalen Konzentrationen können sie die gesamte Zellmembran färben. Diese Farbstoffe sind in verschiedenen Fluoreszenzfärbungen erhältlich, was ihre Eignung für Mehrfarben-Fluoreszenz-Bildungsanalysen und die Durchflusszytometrie in lebenden Zellen macht. Sie bieten große Bequemlichkeit für das Studium der Zellmembranmorphologie und -struktur.

Art.-Nr.ProduktnameAnregungswellenlängeEmissionswellenlänge
RA20019Verstärkter DiO-Membranproben (Grün)484 nm501 nm
RA20001DiA-Membranprobe (Grün)456 nm590 nm
RA20002Dilinoleyl DiI Membranprobe (Orange-Rot)549 nm565 nm
RA20003DiD-Membranprobe (Rot)644 nm663 nm
RA20004DiI-Membranprobe (Orange-Rot)549 nm565 nm
RA20005DiO-Membranprobe (Grün)484 nm501 nm
RA20006DiR-Membranprobe (Nah-Infrarot)748 nm780 nm
RA20007CM-DiI Membranprobe (Orange-Rot)549 nm565 nm
RA20008CM-DiD Membranprobe (Rot)644 nm663 nm
RA20009CM-DiD Membranprobe (Orange-Rot)549 nm565 nm

Kernfarbstoffe

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Kernfarbstoffe sind eine Klasse von Farbstoffen, die an DNA im Zellkern binden und Fluoreszenz emittieren. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Zellbiologischen Forschung. Häufig verwendete Kernfluoreszenzfarbstoffe umfassen DAPI, Hoechst 33258, Hoechst 33342, PI (Propidium-Iodid) und andere. Diese Kernfluoreszenzfarbstoffe bieten aufgrund ihrer distincten Fluoreszenz- und Färbungseigenschaften eine Vielzahl von Optionen zur Beobachtung und Erforschung des Zellkerns.

Art.-Nr.ProduktnameAnregungswellenlängeEmissionswellenlänge
RA20035DAPI-Kernfärbungslösung (Bereits anwendungsreif)360 nm460 nm
RA20036DAPI-Kernfarbstoff360 nm460 nm
RA20037Hoechst 33342 Kernfärbungslösung (Bereits anwendungsreif)346 nm / 350 nm460 nm / 461 nm
RA20038Hoechst 33258 Kernfärbungslösung (Bereits anwendungsreif)346 nm / 352 nm460 nm / 461 nm
RA20039Hoechst 33342 Live-Zell-DNA-Farbstoff346 nm / 350 nm460 nm / 461 nm
RA20040Hoechst 33258 Live-Zell-DNA-Farbstoff346 nm / 352 nm460 nm / 461 nm
RA20041Propidium-Iodid (PI)493 nm / 535 nm636 nm / 617 nm
RA20042dsDNA Quantifizierungsreagenz (Grün)480 nm520 nm
RA20067DRAQ5 Live-Zell-DNA-Färbungslösung647 nm681 nm
RA20068Hohe Empfindlichkeit dsDNA Quantifizierungs-Kit485 nm530 nm
RA200165(6)-CFDA SE Live-Zell-Fluoreszenzprobe490-500 nm517-520 nm
RA200176-CDCFDA SE Live-Zell-Fluoreszenzprobe504 nm529 nm

Vorteile der Produkte

1. Hohe Spezifität und Empfindlichkeit
  • Spezifische Bindung: Zellfluoreszenzfarbstoffe können spezifisch an Zielstrukturen oder -moleküle in der Zelle binden, wie z.B. Zellmembranen, Kerne, Mitochondrien, Lysosome usw. Dies gewährleistet, dass das Signal ausschließlich vom Zielbereich stammt, mit minimaler Hintergrundfluoreszenz.
  • Hohe Empfindlichkeit: Die Intensität des Fluoreszenzsignals ist proportional zur Konzentration oder Menge der Zielmoleküle. Selbst bei niedrigen Konzentrationen kann das Signal durch hochempfindliche Mikroskope oder Bildgebungsgeräte detektiert werden.
2. Geringe Toxizität und hohe Stabilität
  • Geringe Zytotoxizität: Optimierter chemischer Design garantiert minimale Auswirkungen auf zelluläre physiologische Funktionen, was die Farbstoffe für langfristiges Live-Zell-Imaging geeignet macht.
  • Hohe Stabilität: Das Fluoreszenzsignal bleibt unter verschiedenen experimentellen Bedingungen, wie unterschiedlichen pH-Werten, Temperaturen und Lichtexposition, stabil mit minimaler Quenchung.
3. Vielfältige Fluoreszenzwellenlängen
  • Weiter Wellenlängbereich: Zellfluoreszenzfarbstoffe decken einen breiten Bereich von Wellenlängen vom sichtbaren bis zum nahen Infrarotlicht (400–750 nm) ab und erfüllen die Anforderungen sowohl für Einfarben- als auch für Multiplex-Markierungsexperimente.
  • Geringe Hintergrundfluoreszenz: Nah-Infrarot-Farbstoffe (z.B. 690–750 nm) zeigen eine geringere Hintergrundfluoreszenz und höhere Gewebepenetrierungsfähigkeiten, wodurch sie sich ideal für Live-Imaging eignen.
4. Einfache Handhabung und starke Kompatibilität
  • Einfach zu bedienen: Die meisten Zellfluoreszenzfarbstoffe haben einfache Anwendungsarten mit minimalen Färbeschritten und keiner komplexen Vorbehandlung erforderlich.
  • Starke Kompatibilität: Diese Farbstoffe sind kompatibel mit gängigen Zellfixativen, Permeabilisierungsmitteln und anderen Fluoreszenzmarkern, wodurch nahtlose Integration in verschiedene experimentelle Workflows ermöglicht wird.

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