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熒光素酶發光底物Furimazine(Fz)1 mg是一種高效能的熒光素酶發光底物,廣泛用于生物發光成像(bioluminescence imaging)和其他相關研究領域。它的化學結構和反應機制使其成為基于NanoLuc®熒光素酶(NanoLuc® Luciferase)的發光系統中的核心成分。下面是關于Furimazine的詳細介紹。
Furimazine 的化學分子式為C??H??N?O?,是一種復雜的芳香族化合物。它屬于吡咯并[3,2-b]吡咯類衍生物,具有多個取代基位點。這些結構特點使Furimazine在與NanoLuc®熒光素酶反應時能夠產生強烈而穩定的發光信號。
與其他傳統的熒光素酶底物不同,Furimazine 在使用過程中展現出的量子效率和靈敏度。其化學穩定性使其在實驗條件下不易降解,能夠長時間保持其發光能力。這一特性在長時間的生物發光成像實驗中尤為重要,因為它可以確保實驗結果的準確性和可重復性。
Furimazine 是NanoLuc®熒光素酶系統的專用底物。在發光反應中,Furimazine 被NanoLuc®熒光素酶氧化,生成一種激發態的中間體,該中間體隨后通過放射光子的方式回到基態,從而產生生物發光信號。這個發光過程具有以下幾個顯著特點:
高靈敏度:Furimazine 與NanoLuc®熒光素酶的反應非常高效,能夠檢測到極低濃度的熒光素酶,因此適用于低表達水平的基因或蛋白質的檢測。
快速響應:Furimazine 在加入熒光素酶后迅速發生反應,幾乎即時產生發光信號,這對于需要快速數據獲取的實驗非常有利。
長信號持續時間:發光信號能夠持續較長時間,允許研究人員在較長的時間窗內進行信號捕捉和分析。
Furimazine 主要用于活體生物發光成像。其強大的發光性能使其在小動物模型的體內成像中表現出色,能夠幫助研究人員可視化和量化活體動物體內的基因表達、細胞追蹤以及病理狀態的變化。例如,在腫瘤模型中,Furimazine 能夠清晰地顯示腫瘤的生長和轉移過程,為癌癥研究提供了重要的數據支持。
在藥物研發中,Furimazine 被廣泛用于高通量篩選實驗。通過將Furimazine與NanoLuc®熒光素酶系統結合,研究人員可以快速篩選出對特定靶標有作用的化合物。這種方法不僅提高了篩選效率,還減少了實驗材料的浪費,優化了整個藥物篩選流程。
Furimazine 在信號通路研究中的應用也非常廣泛。通過報告基因系統,研究人員可以使用Furimazine檢測細胞內的信號轉導事件。由于Furimazine的高靈敏度,即使是細微的信號變化也能被捕捉到,幫助研究人員深入了解復雜的細胞信號網絡。
使用Furimazine進行實驗時,通常需要將其溶解在適當的溶劑中,如乙醇或DMSO(二甲基亞砜)。溶解后的Furimazine應盡快使用,因為長時間存放可能導致發光效率的下降。實驗時應確保Furimazine的溶液是新鮮配制的,并且在避光、低溫條件下保存。
Furimazine 與NanoLuc®熒光素酶的反應條件通常包括室溫環境和生理pH值的緩沖液。在標準條件下,Furimazine的發光反應不需要額外的輔酶或添加劑,這使得實驗操作更加簡便和快速。
Furimazine 是一種敏感的化合物,在使用和存儲過程中需要注意以下幾點:
避光保存:Furimazine 對光敏感,長時間暴露在光線下可能會導致降解。因此,應將其儲存在避光的容器中,并在暗處操作。
低溫存儲:Furimazine 應存放在-20°C或更低的溫度下,避免頻繁的凍融循環,以保持其穩定性。
避免與強氧化劑接觸:Furimazine在化學性質上容易受到強氧化劑的影響,因此在實驗過程中應避免與此類化合物接觸,以防止反應失效或產生副產物。
Furimazine 作為NanoLuc®熒光素酶系統的核心發光底物,憑借其高靈敏度、快速響應和穩定性,在生物發光成像、高通量篩選以及信號通路研究等領域表現出了應用價值。其性能使得研究人員能夠在各種復雜的生物系統中準確地進行基因表達和蛋白質活性分析。
隨著生物技術的發展,Furimazine 在未來的研究中將繼續扮演重要角色,推動生物發光技術在基礎研究和應用開發中的進一步普及和深入應用。無論是在藥物開發、疾病研究還是生物工程領域,Furimazine 都為科學家們提供了一個強有力的工具,有助于揭示生命過程中的關鍵機制。
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