TSA Vivid™ Fluorophore 试剂盒
TSA Vivid™ Fluorophore 试剂盒
得益于其出众的亮度,TSA Vivid 染料可提高靶标检测的可靠一致性,尤其是低丰度靶标。在 ISH、IHC 和 ICC 等空间生物学应用中,它们具有更佳的信噪比。TSA Vivid 染料经过优化,可与 RNAscope™ Multiple Fluorescent v2 Assay搭配使用。
组织透明化
组织透明化
组织透明化是一种使生物样本透明化的方法,可以在保持空间分辨率的同时进行深层组织成像。Tissue Clearing Pro试剂盒专门与整个组织搭配使用,Tissue Clearing Pro-Organoid 试剂盒适用于类器官、3D 细胞培养和微组织。
MitoBrilliant™
MitoBrilliant™
MitoBrilliant 探针是新一代荧光染色剂,用于定位和跟踪活细胞和固定细胞中的线粒体。MitoBrilliant 系列利用 Janelia Fluor® 染料技术,把这些染料的实用优质特性带到了线粒体的染色技术中。
荧光探针和染色剂支持对细胞和亚细胞成分进行可视化和研究。我们的产品可作为单分子、细胞器或细胞的特定标志物,也可监测各种环境因素,如 pH 值或极性。详细了解 Tocris 提供的多种荧光探针和染色剂系列。
免疫组织化学 (IHC)
免疫组织化学 (IHC) 是一种基于抗体的技术,通过光或荧光显微镜检测固定组织切片中的目标抗原。Bio-Techne提供完整的高品质免疫组化产品,包括抗体、检测试剂、组织样品和对照品。
荧光发光核酸适配体 (FLAP) 或发光 RNA 核酸适配体是经基因工程改造的 RNA 序列,专门用于以高亲和力与特定的荧光染料结合。荧光染料仅在结合到发光核酸适配体上时才会发光,因此,荧光只在 RNA 表达时才“开启”。我们为常用的发光核酸适配体(如 Spinach、Mango、Corn、Broccoli 等)提供大量荧光染料。
用于细菌成像的荧光探针助力推进细菌研究和抗生素研发。检测细菌的策略是用荧光探针靶向细菌表面、细胞壁、蛋白质、核酸和酶。其中一类这样的探针是荧光 D-氨基酸 (FDAA),它能结合到活细菌细胞壁的肽聚糖 (PG) 成分中,从而可以对细菌生长进行观察。
荧光物质(荧光团)能吸收特定波长的辐射(吸收:Abs),并发射更高波长的光(发射:Em),这种光称为荧光。荧光团的最大吸收波长和发射波长(λAbs 和 λEm)通常以纳米 (nm) 为单位。
荧光团的重要特征:
- 斯托克斯位移是最大吸收波长和最大发射波长之间的差值。
- 荧光寿命是荧光化合物在通过发射光子返回基态之前处于激发态的持续时间。
- 量子产率 (φ) 是发射的光子数目与吸收的光子数目的比率,指示荧光过程的效率。
- 消光系数 (ε) 决定了荧光团吸收特定波长光强度的度量。
荧光团的总亮度等于 (ε) 乘以 (φ)。
影响荧光发射或检测的因素:
- 由分子重排、能量转移、碰撞淬灭和激发态反应引起的荧光淬灭会降低荧光分子的荧光强度。
- 光漂白是指荧光团由于光照引起的损伤而永久丧失发出荧光的能力。
- 背景荧光会降低信噪比和检测灵敏度。造成背景荧光的原因包括样本自发荧光和未被定位到特定靶标(或非特异性结合)的过量荧光团。
实验的具体要求将决定如何选择最合适的荧光团。以下是一些通用的指导原则:
- 荧光团的激发和发射特性应与成像仪器的激光器和滤光片设置兼容
- 激发波长下的消光系数应尽可能高
- 量子产率应尽可能高
- 活细胞/固定细胞渗透性
- 非特异性结合引起的背景信号
- 荧光团的光稳定性