Kit de ensayo de actividad de ROS total intracelular fluorométrico Cell Meter™ *Fluorescencia verde*, El kit utiliza nuestro exclusivo sensor de ROS para cuantificar ROS en células vivas.
Descripción
Las especies reactivas de oxígeno (ROS) son subproductos naturales del metabolismo normal del oxígeno y juegan un papel importante en la señalización celular. Sin embargo, durante los estados relacionados con el estrés oxidativo, los niveles de ROS pueden aumentar drásticamente. La acumulación de ROS da como resultado un daño significativo a las estructuras celulares. El papel del estrés oxidativo en las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la osteoporosis, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades inflamatorias, una serie de enfermedades neurodegenerativas y el cáncer ha sido bien establecido. La medición de ROS ayudará a determinar cómo el estrés oxidativo modula diversas vías intracelulares.
El kit de ensayo de ROS fluorimétrico Cell Meter™ utiliza nuestro exclusivo sensor de ROS para cuantificar ROS en células vivas. ROS Green es permeable a las células. Genera la fluorescencia verde cuando reacciona con ROS. El kit es un formato de ensayo optimizado de “mezclar y leer” que es compatible con los instrumentos de manejo de líquidos HTS. El kit de ROS fluorimétrico Cell Meter™ proporciona un ensayo fluorimétrico sensible de un solo paso para detectar ROS intracelular en células vivas con una hora de incubación.
El ensayo se puede realizar en un conveniente formato de placa de microtitulación de 96 pozos o de 384 pozos y se puede adaptar fácilmente a la automatización sin un paso de separación. Su señal se puede leer fácilmente utilizando un lector de microplacas de fluorescencia o un microscopio de fluorescencia.
Catalogo | Producto | Presentación |
---|---|---|
AAT-22900 | Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Green Fluorescence* | 200 pruebas |
Importante: Solo para uso en investigación (RUO).
Plataforma
Microscopio de Flourescencia
Excitación | Filtro FITC |
Emisión | Filtro FITC |
Placa recomendada | Pared negra, fondo claro |
Lector de Microplacas de Flourescencia
Excitación | 490 nm |
Emisión | 525 nm |
Cutoff | 515 nm |
Placa recomendada | Pared negra, fondo claro |
Especificaciones instrumento | Modo de lectura inferior |
Componentes
Componente A: Amplite™ ROS Green | 1 vial |
Componente B: Buffer de ensayo | 1 botella (20 mL) |
Componente C: DMSO | 1 vial (200 µL) |
PREPARACION DE SOLUCION DE STOCK
A menos que se indique lo contrario, todas las soluciones madre no utilizadas deben dividirse en alícuotas de un solo uso y almacenarse a -20 °C después de la preparación. Evite los ciclos repetidos de congelación y descongelación.
- Solución madre Amplite™ ROS Green (500X):
Agregue 40 µL de DMSO (Componente C) en el vial de Amplite™ ROS Green (Componente A) y mezcle bien para preparar una solución madre de Amplite™ ROS Green 500X. Proteger de la luz. Nota: 20 µL de solución madre 500X Amplite™ ROS Green es suficiente para 1 placa. Para el almacenamiento, selle los tubos herméticamente.
PREPARACION DE SOLUCION DE TRABAJO
Agregue 20 µL de solución madre 500X Amplite™ ROS Green en 10 mL de buffer de ensayo (componente B) y mezcle bien para preparar la solución de trabajo Amplite™ ROS Green. Nota: Esta solución de trabajo Amplite™ ROS Green es estable durante al menos 2 horas a temperatura ambiente.
Para obtener pautas sobre la preparación de muestras de células, visite
https://www.aatbio.com/resources/guides/cell-sample-preparation.html
Imagenes
Figura 1. . Imagenes de fluorescencia para la detecccion simultanea de oxido nitrico (NO) y ROS total en macrófagos RAW 264.7. Las células fueron co-teñidas con Nitrixyte™ Orange (Red) y Amplite® ROS Green (Green). Las células fueron tratadas 20µg/ml de lipopolisacárido (LPS), 1mM L-arginina (L-Arg) y 50µM piocianina (Pyo ) y células control sin tratamiento, ambas incubadas a 37°C por 16 horas . La señal de la fluorescencia fue cuantificada usando un microscopio de fluoresencia equipado con TRIC (Nitrixyte™ Orange, Red) y FITC (Amplite® ROS Green, Green) simultáneamente.
Figura 2. Detección de ROS en células Jurkat con el kit de ensayo de actividad de ROS total intracelular fluorimétrico Cell Meter™. Se sembraron células Jurkat el mismo día a 300.000 células/100 µl/pocillo en una placa de 96 pocillos Costar de pared negra/fondo transparente. Se añadió la solución de carga del ensayo de ROS (100 µl/pocillo) y se incubó en una incubadora CO2 a 37 °C al 5 % durante 1 hora. Y luego las células se trataron con H2O2 1 mM, 0,1 mM o sin H2O2 durante 30 minutos. La señal de fluorescencia se controló a Ex/Em = 490/525 nm (corte a 515 nm) con el modo de lectura inferior utilizando FlexStation (Molecular Devices).
Productos Alternativos
Productos Relacionados
Bibliografía
Ver todas las 29 bibliografías: Citation Explorer
Obstructive sleep apnea-increased DEC1 regulates systemic inflammation and oxidative stress that promotes development of pulmonary arterial hypertension
Authors: Li, Xiaoming and Zhang, Xiang and Hou, Xiaozhi and Bing, Xin and Zhu, Fangyuan and Wu, Xinhao and Guo, Na and Zhao, Hui and Xu, Fenglei and Xia, Ming
Journal: Apoptosis (2022): 1–15
ONC206 has anti-tumorigenic effects in human ovarian cancer cells and in a transgenic mouse model of high-grade serous ovarian cancer
Authors: Tucker, Katherine and Yin, Yajie and Staley, Stuart-Allison and Zhao, Ziyi and Fang, Ziwei and Fan, Yali and Zhang, Xin and Suo, Hongyan and Sun, Wenchuan and Prabhu, Varun Vijay and others,
Journal: American Journal of Cancer Research (2022): 521
Reversal of multidrug resistance by Fissistigma latifolium–derived chalconoid 2-hydroxy-4, 5, 6-trimethoxydihydrochalcone in cancer cell lines overexpressing human P-glycoprotein
Authors: Teng, Yu-Ning and Hung, Chin-Chuan and Kao, Pei-Heng and Chang, Ying-Tzu and Lan, Yu-Hsuan
Journal: Biomedicine \& Pharmacotherapy (2022): 113832
GRP75-faciliated Mitochondria-associated ER Membrane (MAM) Integrity controls Cisplatin-resistance in Ovarian Cancer Patients
Authors: Li, Jing and Qi, Fangzheng and Su, Huishan and Zhang, Chuanshan and Zhang, Qing and Chen, Ying and Chen, Ping and Su, Linjia and Chen, Yanan and Yang, Yuqi and others,
Journal: International journal of biological sciences (2022): 2914
The Abnormal Proliferation of Hepatocytes is Associated with MC-LR and C-Terminal Truncated HBX Synergistic Disturbance of the Redox Balance
Authors: Cai, Dong-Mei and Mei, Fan-Biao and Zhang, Chao-Jun and An, San-Chun and Lv, Rui-Bo and Ren, Guan-Hua and Xiao, Chan-Chan and Long, Long and Huang, Tian-Ren and Deng, Wei
Journal: Journal of Hepatocellular Carcinoma (2022): 1229–1246
Antineoplastic Effects and Mechanisms of a New RGD Chimeric Peptide from Bullfrog Skin on the Proliferation and Apoptosis of B16F10 Cells
Authors: Jiang, Xuan and Zhang, Xin and Fu, Chao and Zhao, Ruili and Jin, Tianming and Liu, Mengyue and Pan, Chenhao and Li, Liu An and Ma, Jifei and Yu, Enyuan and others,
Journal: The Protein Journal (2021): 1–12
ALS-causing SOD1 mutants regulate occludin phosphorylation/ubiquitination and endocytic trafficking via the ITCH/Eps15/Rab5 axis
Authors: Tang, Jingshu and Kang, Yuying and Zhou, Yujun and Li, Xinnan and Lan, Jiaqi and Wu, Lei and Feng, Xinhong and Peng, Ying
Journal: Neurobiology of Disease (2021): 105315
Hydrogen peroxide induces progranulin expression to control neurite outgrowth in HT22 cells
Authors: Shimoda, Ayumu and Tanabe, Takemi and Sato, Tsubasa and Nedachi, Taku
Journal: Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (2021): 2103–2112
Caffeic Acid Attenuates Multi-Drug Resistance in Cancer Cells by Inhibiting Efflux Function of Human P-glycoprotein
Authors: Teng, Yu-Ning and Wang, Charles CN and Liao, Wei-Chieh and Lan, Yu-Hsuan and Hung, Chin-Chuan
Journal: Molecules (2020): 247
Epigallocatechin gallate diminishes cigarette smoke-induced oxidative stress, lipid peroxidation, and inflammation in human bronchial epithelial cells
Authors: Lakshmi, Sowmya P and Reddy, Aravind T and Kodidhela, Lakshmi Devi and Varadacharyulu, N Ch
Journal: Life Sciences (2020): 118260
Referencias
Ver todas las 48 referencias: Citation Explorer
Automatic flow injection based methodologies for determination of scavenging capacity against biologically relevant reactive species of oxygen and nitrogen
Authors: Magalhaes LM, Lucio M, Segundo MA, Reis S, Lima JL.
Journal: Talanta (2009): 1219
Diabetes and the impairment of reproductive function: possible role of mitochondria and reactive oxygen species
Authors: Amaral S, Oliveira PJ, Ramalho-Santos J.
Journal: Curr Diabetes Rev (2008): 46
Virion disruption by ozone-mediated reactive oxygen species
Authors: Murray BK, Ohmine S, Tomer DP, Jensen KJ, Johnson FB, Kirsi JJ, Robison RA, O’Neill KL.
Journal: J Virol Methods (2008): 74
The role of mitochondria in reactive oxygen species metabolism and signaling
Authors: Starkov AA., undefined
Journal: Ann N Y Acad Sci (2008): 37
Sensitive determination of reactive oxygen species by chemiluminescence methods and their application to biological samples and health foods
Authors: Wada M., undefined
Journal: Yakugaku Zasshi (2008): 1031
Reactive oxygen species and yeast apoptosis
Authors: Perrone GG, Tan SX, Dawes IW.
Journal: Biochim Biophys Acta (2008): 1354
Measurement of reactive oxygen species in cells and mitochondria
Authors: Armstrong JS, Whiteman M.
Journal: Methods Cell Biol (2007): 355
Role of reactive oxygen species in mediating hepatic ischemia-reperfusion injury and its therapeutic applications in liver transplantation
Authors: Zhang W, Wang M, Xie HY, Zhou L, Meng XQ, Shi J, Zheng S.
Journal: Transplant Proc (2007): 1332
Superoxide and derived reactive oxygen species in the regulation of hypoxia-inducible factors
Authors: Gorlach A, Kietzmann T.
Journal: Methods Enzymol (2007): 421
Reactive oxygen species and superoxide dismutases: role in joint diseases
Authors: Afonso V, Champy R, Mitrovic D, Collin P, Lomri A.
Journal: Joint Bone Spine (2007): 324
Application Notes (en Ingles)
A Novel Fluorescent Probe for Imaging and Detecting Hydroxyl Radical in Living Cells
A Novel Fluorescent Probe for Imaging and Detecting Hydroxyl Radical in Living Cells
A Comparison of Fluorescent Red Calcium Indicators for Detecting Intracellular Calcium Mobilization in CHO Cells
A Meta-Analysis of Common Calcium Indicators
A New Red Fluorescent & Robust Screen Quest™ Rhod-4™ Ca2+Indicator for Screening GPCR & Ca2+ Channel Targets