nanolight 腔肠素 h说明书

nanolight 腔肠素 h说明书 

CAT#301腔肠素 h

天然腔肠素的 2-脱氧衍生物。

初始光输出比含有脱氧水母发光蛋白的天然腔肠素高20 倍。
使用海肾荧光素酶减少但更持久的动力学。

货号# 尺寸
#301-500 500 微克
#301-1 1毫克
#301-5 5 毫克
#301-10 10 毫克
#399-1 1毫升溶剂
#399-10 10 x1ml 溶剂

我们建议使用 CAT#399 NanoFuel 溶剂来溶解和稳定天然腔肠素。

 

 

化合物 ID 腔肠素 h 或 2-脱氧腔肠素

分子式

C 26 H 21 N 3 O 2
CAS# 50909-86-9
IUPAC 名称 2,8-二苄基-6-(4-羟基苯基)咪唑并[1,2-a]吡嗪-3(7H)-one
兆瓦 407.5克/摩尔

包装内容:

500 ugs – 1 瓶 500 ugs 冻干 CTZ-h 
1 mgs – 2 瓶 500 ugs 冻干 CTZ-h 
5 mgs – 1 瓶 5 mg 冻干 CTZ-h 
10 mgs – 2 瓶 5 mg 冻干 CTZ-h

 

冻干荧光素的优点是:

  • 为每组实验预先分装少量新鲜底物
  • 保质期长(在氩气下包装)
  • 由于其精细的晶体结构,溶解速度更快
  • 等分试样之间的质量一致

荧光素以过滤、冻干、批次控制的底物形式运输

 

按类别(腔肠素)

  • 303腔肠素天然
  • 301腔肠素
  • 340腔肠素 400a
  • 355 e-腔肠素
  • 345腔肠素 F
  • 346 e-腔肠素-F
  • 370 v-腔肠素
  • 398 NanoFuel-V 溶剂
  • 399纳米燃料溶剂

Coelenterazine f 腔肠素f说明书

产品名称:Coelenterazine f 腔肠素f

品牌:nanolight

货号:

货号# 尺寸
#345-500 500 微克
#345-1 1毫克
#345-5 5 毫克
#345-10 10 毫克
#399-1 1毫升溶剂
#399-1 10 x1ml 溶剂

CAT#345腔肠素 F

腔肠素F是优选的底物 为 水母发光蛋白

 

 

  • 腔肠素f详细信息:

包装内容:

500 ugs – 1 瓶 500 ugs 冻干 CTZ-f 
1 mgs – 2 瓶 500 ugs 冻干 CTZ-f 
5 mgs – 1 瓶 5 mg 冻干 CTZ-f 
10 mgs – 2 瓶 5 mg 冻干 CTZ-f

 

好处

  • 为每组实验预先分装少量新鲜底物
  • 保质期长(在氩气下包装)
  • 由于其精细的晶体结构,溶解速度更快
  • 等分试样之间的质量一致

 

荧光素以过滤、冻干、批次控制的底物形式运输

  • 腔肠素f产品信息

    背景描述

    腔肠素(Coelenterazine)是自然界中资源丰富的天然荧光素,是绝大多数海洋发光生物(超过75%)的光能贮存分子。腔肠素可作为许多荧光素酶的底物,比如海肾荧光素酶(Rluc),Gaussia分泌型荧光素酶(Gluc),以及包括水母发光蛋白(aequorin)和薮枝螅发光蛋白(Obelia)在内的光蛋白(Photoproteins)。其发光原理是:以腔肠素为底物的荧光素酶在有分子氧的条件下,氧化腔肠素,产生高能量的中间产物,并在此过程中发射蓝色光,峰值发射波长约为450~480nm。

    腔肠素作为水母发光蛋白复合物(Aequorin)的组成成分,只有与钙离子(Ca2+)结合后,才能被氧化生成高能量产物Coelenteramide,同时释放出CO2和蓝色荧光(~466nm)(图1)。其具有以下几个优点:1)能检测较大范围的Ca2+浓度(0.1-100μM);2)样品无自体荧光,背景荧光较低,尽管信号较荧光钙离子指示剂弱,但信噪比更高,因此具有较高灵敏度;3)Aequorin能够稳定维持在细胞内,能够进行数小时至数天Ca2+的监测。

    图1. 腔肠素作为水母发光蛋白辅助因子的Ca2+依赖反应流程

    腔肠素具有能量转移(Bioluminescence Resonance Energy Transfer,BRET)的特性:在底物腔肠素存在的情况下,荧光素酶(如Rluc)催化底物发生蓝光,能量转移到EYFP(增强的黄色荧光蛋白),发出绿光(~530nm)。通过Rluc融合蛋白和EYFP融合蛋白两者间的相互关系研究蛋白-蛋白之间的相互作用。BRET的信号可通过比较绿光和蓝光的量来进行测定,消减了因细胞数、细胞类型和其他实验变量而引起的数据变量。

    主要应用

    1. 活体成像。

    2. 报告基因检测。

    3. 检测细胞/组织内活性氧(ROS)水平:细胞和组织内的超氧阴离子和过氧化亚硝基阴离子能够增强腔肠素在酶非依赖性的氧化体系中自发荧光。

    4. 高通量筛选。

    5. 监测活细胞内钙离子水平。

    产品描述

    腔肠素f(Coelenterazine f)系天然腔肠素衍生物,是水母发光蛋白的优先选择的底物。腔肠素f与天然腔肠素结构上的差别在于氟(F)原子替换R-1位酚基上的羟基。腔肠素f和水母蛋白被氧化后活化,生成腔肠素的亚稳态复合物。该复合物生成时间非常短,而天然腔肠素-水母蛋白复合物的生成反应很慢(60min内仅有40%的天然腔肠素完成反应)。与天然腔肠素-水母蛋白复合物产生的光子总数相比,此复合物仅产生80%的光子能。

    腔肠素f与Ca2+接触时,可快速且高产量的发光,产能强度是天然腔肠素的20倍。同时,腔肠素f具有良好细胞渗透性。当需要*的Ca2+检测灵敏度来研究水母蛋白再生实验时,推荐使用本底物。

    产品性质

    英文别名(English synonym)

    CLZ-F; CLZN-F; Coelenterazine-Fluoride

    CAS号(CAS NO.)

    123437-16-1

    分子式(Formula)

    C26H20FN3O2

    分子量(Molecular weight)

    425.46g/mol

    外观(Appearance)

    黄色至褐色粉末

    溶解性(Solubility)

    溶于甲醇或者乙醇,不可溶于DMSO

    纯度(Purity)(TLC)

    >95%

    结构(Structure)

    运输和保存方法

    冰袋运输。粉末-20℃避光干燥保存,最好保存在惰性气体环境下,避免接触空气。

    腔肠素f工作液的配制

    腔肠素f溶解:不溶于水。毒性低的溶剂是100%乙醇,可配制浓度为0.1-1mg/ml。加入pH低于7.0的酸性缓冲液(碱性pH会快速降解底物)稀释成低浓度工作液。切忌溶于DMSO。

    腔肠素f保存:建议溶液现配现用!体外实验,需将稀释后的工作液室温放置20-30min,方可稳定工作。该工作液可室温稳定放置3-4h,有非常微弱的信号衰减发生。不建议储存液-20℃或更低温度保存,因为其高能量的二氧环丁酮结构即使在低温的情况下也会发生降解,导致荧光强度明显变弱。短时间保存条件:-70℃避光保存于塑料管内(溶液中不含有Ca2+),且有惰性气体保护。

    注意事项

    1. 粉末最好使用惰性气体(氮气或氩气),在密封良好的塑料管中避光保存于-20℃,长期保存于-70℃。管内即使存在少量空气,可能造成腔肠素n氧化失活,造成在不同试验间的量化分析结果无法比较。

    2. 本品接触空气,水或者任何氧化试剂会不稳定。

    附录1. 腔肠素及其衍生物的特性

    产品名称

    基本描述

    天然腔肠素 Coelenterazine native

    水母发光蛋白的辅助因子,高灵敏度化学发光法检测Ca2+浓度(0.1~100µM)。常用作Rluc和Gluc等荧光素酶的报告基因检测底物。BRET分析,以及细胞/组织样本中的超氧阴离子和过氧化亚硝基阴离子的化学发光检测。快速再生能力比较重要的实验推荐使用本底物。

    腔肠素h Coelenterazine h

    一种水母发光蛋白复合物,其发光强度比天然腔肠素高10倍以上。适用于报告基因分析。

    腔肠素hcp

    Coelenterazine hcp

    腔肠素hcp-水母发光蛋白复合物的荧光强度比天然腔肠素复合物高190倍,且量子产量高和Ca2+反应速度快。

    腔肠素cp

    Coelenterazine cp

    Coelenterazine cp 光蛋白复合物的发光强度是天然腔肠素的15倍,且具有更快的Ca2+反应性。

    腔肠素f

    Coelenterazine f

    腔肠素f-光蛋白复合物的发光强度是天然腔肠素的20倍。其具有良好的细胞渗透性。当需要*的检测Ca2+灵敏度研究水母蛋白再生实验研究中,推荐使用本底物。

    腔肠素n Coelenterazine n

    所有的腔肠素衍生物中荧光强度是最弱的,且对Ca2+反应速率也明显低于天然腔肠素。非常有用的Ca2+低灵敏检测底物。

    腔肠素e Coelenterazine e

    具有最高的体外水母发光蛋白反应性,且具有双发射峰,可在pCa5-7范围内通过双波长的比例测定Ca2+浓度,从而提高检测精确性。腔肠素e的荧光强度是天然腔肠素的137%。

    2-methyl Coelenterazine 二甲基腔肠素

    可高效作用于ROS(如单态氧、超氧阴离子),是一种已报道的强抗氧化剂。

    腔肠素 400a

    Coelenterazine 400a

    BRET研究中Rluc的优选底物。在390nm和400nm之间发蓝色光,对GFP受体蛋白的光发射干扰最小。不可作为Gluc底物。

    RLC=相对发光容量:相对于天然aequorin,饱和Ca2+中aequorin的总时间积分发射=1.0
    **Half-Rise Time:Half-Rise Time是将1mmCa2+添加到用所需的克伦他嗪类似物重建的aequorin标准中后,发光信号达到最大值50%的时间。
    所有数据都来自 O. Shimomura in Cell Calcium 14, 373 (1993).

    相关产品

    Coelenterazine Native 天然腔肠荧光素火爆

    Coelenterazine 400 a腔肠素 400a

    Coelenterazine h 腔肠素h

    Ready To Use Coelenterazine h 即用型腔肠素h火爆

    Coelenterazine 2-methyl 二甲基腔肠素

    Coelenterazine cp 腔肠素cp

    Coelenterazine hcp 腔肠素hcp

    Coelenterazine n 腔肠素n

    Coelenterazine e 腔肠素e

 

Nanolight H-腔肠素说明书

 

 

Nanolight ®科技是一家生物技术公司,开发自然,发光的海洋蛋白或海洋生物发光的广阔的应用前景。NanoLight部门致力于成为制药,农业和研究产品行业新产品开发的高价值试剂和报告系统的先进者。

Nanolight H-腔肠素说明书

Coelenterazine h

Cat#301 Coelenterazine h

 

Coelenterazine h(天然Coelenterazine的2-脱氧衍生物)

比具有Apoaequorin的天然Coelenterazine高2倍的 初始光输出。Renilla荧光素酶
降低但持续时间更长。

化合物ID: Coelenterazine h或2-Deoxycoelenterazine
CAS#: 50909-86-9
IUPAC名称:

2,8-二苄基-6-(4-羟基苯基)咪唑并[1,2-a]吡嗪-3(7H) – 酮

分子式: 26 21 2
MW: 407.5
结构体:

 

 

 

荧光素作为过滤的,冻干的,分批控制的底物
以500μg等分试样(1mg = 2×500μg)和5mg和10mg(2×5mg)等分试样运输。

冻干荧光素的优点是:

  • 为每组实验预先分装少量新鲜底物
  • 保质期长(在氩气下包装)
  • 由于其精细的晶体结构,溶解速度更快
  • 等分试样之间的质量始终如一

运输:通过FedEx或UPS在RT,隔夜或第二次发货。储存在-80 ° C。避光。

 

背景介绍

腔肠素(Coelenterazine)是自然界中资源丰富的天然荧光素,是绝大多数海洋发光生物(超过75%)的光能贮存分子。腔肠素可作为许多荧光素酶的底物,如海肾荧光素酶(Rluc),Gaussia分泌型荧光素酶(Gluc),以及包括水母发光蛋白(aequorin)和薮枝螅发光蛋白(Obelia)在内的光蛋白(Photoproteins)。与甲虫(或萤火虫)荧光素/荧光素酶系统不同,腔肠素/荧光素酶系统不需要三磷酸腺苷(ATP),更便于体内生物荧光的研究。因此,腔肠素常用作基于荧光分析的报告基因检测以及活体动物检测的发光底物。

目前商业化的腔肠素应用普遍的是天然腔肠素(Coelenterazine native),另外还有很多腔肠素衍生物如Coelenterazine h、Coelenterazine 400a、Coelenterazine cp、Coelenterazine f、Coelenterazine hcp、Coelenterazine n等被一一合成。理论上这些腔肠素可用于相同的实验,但是由于其发光波长,细胞膜渗透性,光量子效率上的差异,使得其在相同应用上表现出不同的实验效果。

腔肠素的种类

天然腔肠素(Coelenterazine Native)

也叫腔肠素游离酸,是海肾荧光素酶(Rluc)和Gaussia荧光素酶(Gluc)等多种荧光素酶的作用底物,也是水母发光蛋白的辅助因子。

产品应用检测活细胞中钙离子浓度、基因报告分析、BRET(生物发光共振能量转移)研究、ELISA、HTS以及组织或细胞中ROS水平的化学发光检测等。

腔肠素h(Coelenterazine h)

是海肾荧光素酶(Rluc)和Gaussia荧光素酶(Gluc)等多种荧光素酶的作用底物,也是水母发光蛋白的辅助因子。

产品应用:发光强度比天然腔肠素高10倍以上,适用于报告基因分析,活细胞中钙离子浓度检测。

腔肠素hcp(Coelenterazine hcp)

是天然腔肠素的衍生物之一。腔肠素hcp-水母发光蛋白复合物的荧光强度比天然腔肠素复合物高190倍,且量子产量高和Ca2+反应速度快,非常适合用于钙离子水平的检测。

产品应用:适合用于钙离子水平的检测。

腔肠素400a(Coelenterazine 400a)

天然腔肠素的衍生物之一,也称为DeepBlue CTM,是海肾荧光素酶(Rluc)的良好底物,其大发射波长在400nm左右,对GFP受体蛋白的信号干扰小,不能被Gaussia分泌型荧光素酶(Gluc)氧化。

产品应用:BRET(生物发光共振能量转移)研究的优先选择腔肠素类底物

腔肠素f(Coelenterazine f)

与天然腔肠素结构上的仅有差别在于将其R-1位酚基上的羟基替换成氟(F),是水母发光蛋白(aequorin)的优先选择底物。与天然腔肠素-水母蛋白(Apoaequorin)复合物产生的光子总数相比,此复合物仅产生80%的光子能。其优点在于:仅需非常少的时间来生成aequorin复合物。当其与Ca2+接触,即可快速且高产量的发光,产能强度是天然腔肠素的20倍。另外其具有好的细胞渗透性。

产品应用:当需要*的Ca2+检测灵敏度来研究水母蛋白再生实验,推荐使用本底物。

腔肠素cp(Coelenterazine cp)

是天然腔肠素的衍生物之一。其与水母蛋白(Apoaequorin protein)形成的光蛋白复合物的发光强度是天然腔肠素的15倍,且具有更快的Ca2+反应速率。

产品应用:可用于 G-蛋白偶联受体(GPCRs)药物的高通量筛选研究。

腔肠素n(Coelenterazine n)

所有的腔肠素衍生物中荧光强度是弱的,且对Ca2+反应速率也明显低于天然腔肠素。

腔肠素e(Coelenterazine e)

一种天然腔肠素衍生物,结构上比天然腔肠素多了一个乙基。作为海肾荧光素酶的底物,其荧光强度是天然腔肠素的137%。腔肠素e具有高的体外水母发光蛋白反应性,且具有双发射峰(405& 465),从而可在pCa 5-7范围内通过双波长的比例测定Ca2+浓度,由于该法不依赖于腔肠素浓度,因此提高了检测性。因该衍生物的细胞通透性较差,所以对于细胞内相关实验则无此优势,。

产品应用:非常有用的Ca2+低灵敏检测底物。

二甲基腔肠素(Coelenterazine 2-methyl )

是一种细胞强抗氧化剂,可作用于细胞内的活性氧,如单态氧和超氧阴离子,而氧化应激是细胞凋亡过程的中介环节,另外该化合物具有无毒、细胞膜通透性等特性,故可用于研究细胞凋亡。

产品应用:1)作为研究细胞凋亡的重要工具;2)二甲基腔肠素还可通过化学发光法来检测超氧阴离子和过氧亚硝酸阴离子水平。

 

Nanolight H-腔肠素使用方法:

Cat# 301 h-Coelenterazine Cas# 50909-86-9 MW 407.46

 

一般说明:H-腔肠素(CTZ)是天然腔肠素的脱氢氧衍生物。
H-CTZ和其他类似物的研究可追溯到1989年,当时生物化学杂志,作者:O.Shimomura博士(Biochem.J.1989年8月1日;261(3);913-920)
已发布。
Shimomura博士、Musicki博士和Kishi博士合成了几种不同的类似物coelenterazine和用这些代替了天然的柯仑他拉嗪来制造我们喜欢称之为“带电”的东西。
绿松石素,意思是当分子被加上三个钙原子在“弹出”时,基质就可以发光了。合成的“半合成绿松石”对钙有很高的敏感性,记录了其发射动力学以及总光子通量和光谱。
总结他们对h-ctz的发现;当与自然发生或自然发生的比较时
coelenterazine,h-coelenterazine产生的初始光强度是总光强度的10倍。
产生的光子总数为82%。基本上,初的光输出被压缩,10倍的闪光强度在一个适度较短的上升时间被注意到。
读者感兴趣的可能是下面提到的类似物CTZ-F,其中氟取代了R环上的对羟基。这种替代产生18倍的强度
与本地相比,上升时间非常短,与本地相比,总通量为80%。 

 

请注意:光蛋白与荧光素酶有明显不同。H-CTZ和CTZ-F可能与Renilla荧光素酶一起使用,但两者都不能与Gaussia荧光素酶一起使用。

 

作为绿松石素底物的腔四嗪类似物:

 

 

作为Renilla荧光素酶底物的coelenterazine类似物:

 

贮存和贮存寿命:*干燥的H-腔四嗪粉末在密闭管中相当稳定,在-20℃或更低温度下贮存,避光。为了达到宜效果,将任何CTZ的表面积保持在低限度,并使用氩防止自动氧化。
稀释:在用于所有光度计分析或实验之前,应立即制备新鲜的“增溶”溶液。如果您使用CTZ作为筛选工具,对于多个井或多个板阅读器,请组成一个非常集中的库存解决方案CTZ。+
酒精或丙二醇(可选择口味),然后应将溶解的CTZ添加到水缓冲液中(宜:脱气)。这个解决方案是什么应该进入你的光度计泵水库。
如果在动物研究中使用,我们建议使用我们的优化注射A-lume产品cat.301-inj。

 

 

当执行多板阅读器分析时,您想比较RLU
结果在96或更多板块的口井和后一口井之间,请注意
CTZ将在水溶液中持续氧化(见下图,使用两种广泛使用的缓冲液进行)。
用于适当的时间相关控件,以便能够比较结果。

registech 腔肠素—H说明书

 

腔肠素

无论执行报告基因分析,ELISA和HTS分析,ATP Coelenterazine通常用于生物发光钙检测以及BRET,ELISA和HTS方法中报告基因的监测以及化学发光检测细胞或组织中的超氧阴离子和过氧亚硝酸盐。

registech 腔肠素–H说明书

Coelenterazine – H

腔肠素–H

 
 

化学名称:
腔肠素-H
CAS号:
50909-86-9
描述:

Regis Technologies生产腔肠素,用于研究应用,包括报告基因测定,ELISA测定,钙离子检测,整个动物测定和其他生化测定。我们生产高纯度腔肠素,以确保为您的应用提供的信号,的背景,的可重复性和的灵敏度。我们的制造能力使我们能够为您提供短期和长期需求的纯度的材料,并具有帮助您克服任何障碍的灵活性。Coelenterazine-H的发光强度比天然Coelenterazine高10至2倍,使其成为在体外研究中测量钙离子浓度微小变化的有用工具。这使得腔肠素-H成为某些生物学应用的选择。

 

物理和化学特性:

 

用:

生物发光试剂

外貌:

淡黄色至橙棕色固体

纯度:

97%

沸点:

无法使用

分子式:

C 2 H 2 N 4 O 3

分子量:

407.46克/摩尔

比重(H 2 O = 1.0):

无法使用

建议的储存条件:

密闭存放在阴凉,干燥,通风良好的地方。存放在不超过-20°C / -4°F的温度下。避光。

分类:生物发光试剂腔肠素

 

registech腔肠素说明书

Regis Technologies,Inc.与制药和生物技术公司合作,以帮助加快候选药物的上市速度。瑞吉斯提供服务,以支持客户从临床前和临床API需求到商业化的铅分子开发,包括过程研究与开发,固态化学,分析开发和稳定务以及GMP API制造。瑞吉斯(Regis)已在范围内批准了商业产品,并且经过十多年的FDA检查而没有收到483表。除了我们广泛的API开发和制造外,我们还提供创新的专有色谱产品线,销往世界各地。瑞吉斯(Regis)由私人拥有和经营,自1956年以来一直在芝加哥地区开展业务。

生物发光试剂

无论是进行报告基因分析,ELISA和HTS分析,ATP拭子,全动物分析还是其他成像应用,都可以选择Regis Technologies的高纯度D-荧光素和腔肠素,以可承受的价格获得高质量的体外和体内分析。

Regis生物发光试剂的优势包括:

  • 高信号和低噪声,> 99%的纯度
  • 出色的重现性和灵敏度
  • 优质产品,可在几天之内从可信赖的供应商处交付

我们的生物发光试剂在经过FDA检验的GMP认证设施中生产和测试,通过HPLC的低纯度为99%,通过手性HPLC分析的低对映体纯度为99.5%。其他质量测试包括滴定水和FTIR鉴定。

在下面详细了解我们的高纯度成像试剂。

 

registech腔肠素说明书

无论执行报告基因分析,ELISA和HTS分析,ATP Coelenterazine通常用于生物发光钙检测以及BRET,ELISA和HTS方法中报告基因的监测以及化学发光检测细胞或组织中的超氧阴离子和过氧亚硝酸盐。

 

 

腔肠素

 
化学名称:
腔肠素
CAS号:
55779-48-1
描述:

Regis Technologies生产腔肠素,用于研究应用,包括报告基因测定,ELISA测定,钙离子检测,整个动物测定和其他生化测定。我们生产高纯度腔肠素,以确保为您的应用提供高的信号,低的背景,高的可重复性和低的灵敏度。我们的制造能力使我们能够为您提供短期和长期需求的高纯度的材料,并具有帮助您克服任何障碍的灵活性。腔肠素常用的形式是天然形式。腔肠素天然药物适合许多应用,但可能需要添加少量的酸才能更快地溶于醇中。

 

物理和化学特性:

 

用:

生物发光试剂

外貌:

淡黄色至橙棕色固体

纯度:

95%

沸点:

无法使用

分子式:

C 2 H 2 N 4 O 3

分子量:

423.46克/摩尔

比重(H 2 O = 1.0):

无法使用

建议的储存条件:

密闭存放在阴凉,干燥,通风良好的地方。存放在不超过-20°C / -4°F的温度下。避光。

分类:生物发光试剂腔肠素

nanolight 301腔肠素 h详细介绍

nanolight 301腔肠素 h详细介绍

CAT#301腔肠素 h

天然腔肠素的 2-脱氧衍生物。

初始光输出比含有 Apoaequorin 的天然腔肠素高20 倍。
使用海肾荧光素酶降低但更持久的动力学。

 

我们建议使用 CAT#399 NanoFuel Solvent 来溶解和稳定天然腔肠素。

 

化合物编号 腔肠素 h 或 2-脱氧腔肠素

分子式

C 26 H 21 N 3 O 2
CAS# 50909-86-9
IUPAC 名称 2,8-二苄基-6-(4-羟基苯基)咪唑并[1,2-a]吡嗪-3(7H)-one
兆瓦 407.5 克/摩尔

包装内容:

500 ugs – 1 瓶 500 ugs 冻干 CTZ-h
1 mgs – 2 瓶 500 ugs 冻干 CTZ-h
5 mgs – 1 瓶 5 mgs 冻干 CTZ-h
10 mgs – 2 瓶 5 mgs 冻干 CTZ-h

 

冻干萤光素的优点是:

  • 为每组实验预先分装少量新鲜底物

  • 保质期长(在氩气下包装)

  • 由于其精细的晶体结构,溶解速度更快

  • 等分试样之间的质量一致

萤光素以过滤、冻干、批次控制的底物形式运输

 

nanolight 340腔肠素详细介绍

 

NanoLight ® 技术开发用于天然发光海洋蛋白质或海洋生物发光的应用。NanoLight ®部门致力于成为制药、农业化学和研究产品行业新产品开发的高价值试剂和报告系统。

NanoLight ®技术的生命科学应用包括高通量药物发现、功能基因组学、肿瘤成像、放射性同位素替代、光遗传学和分子诊断。
一个特别令人兴奋的应用是能够使用 NanoLight ®的报告系统来“阐明”活细胞内的基因和分子功能,从而使制药公司能够研究药物活性。

nanolight 340腔肠素详细介绍

CAT#340 Coelenterazine 400a

CAT#340腔肠素 400a

海肾 萤光素酶 ( Rluc )的底物,但不是 Gaussia 萤光素酶的底物。它用于钙离子的实时检测、基因报告分析和 BRET 的选底物。该衍生物的最大发射波长约为 400 nm,因此对 GFP 受体发射的干扰最小。
Coelenterazine 400a 也以 Perkin Elmer 商标 DeepBlueC™ 为人所知。

 

我们建议使用 CAT#399 NanoFuel Solvent 来溶解和稳定天然腔肠素

 

化合物编号 腔肠素 400a、1-双脱氧腔肠素、二脱氢腔肠素、DeepBlueC TM

分子式

C 26 H 21 N 3 O
CAS# 70217-82-2
IUPAC 名称 2,8-二苄基-6-苯基-咪唑并[1,2A]吡嗪-3-(7H)-1; 双脱氧空心肠素
兆瓦 391.5 克/摩尔

包装内容:

500 ugs – 1 瓶 500 ugs 冻干 CTZ 400a
1 mgs – 2 瓶 500 ugs 冻干 CTZ 400a
5 mgs – 1 瓶 5 mgs 冻干 CTZ 400a
10 mgs – 2 瓶 5 mgs 冻干 CTZ 400a

 

优点

  • 为每组实验预先分装少量新鲜底物

  • 保质期长(在氩气下包装)

  • 由于其精细的晶体结构,溶解速度更快

  • 等分试样之间的质量一致

萤光素以过滤、冻干、批次控制的底物形式运输

 

 

天然腔肠素 腔肠素游离酸|Coelenterazine Native

天然腔肠素 腔肠素游离酸|Coelenterazine Native

产品说明书

FAQ

COA

已发表文献

产品描述

天然腔肠素(Coelenterazine native),又称腔肠素游离酸,是海肾荧光素酶(Rluc)和Gaussia荧光素酶(Gluc)等多种荧光素酶的作用底物,也是水母发光蛋白的辅助因子,应用非常广泛,可用于检测活细胞中钙离子浓度,基因报告分析,BRET(生物发光共振能量转移)研究,ELISA,HTS,以及组织或细胞中ROS水平的化学发光检测。

 

产品性质

英文别名(English synonym)

Renilla luciferin;Coelenterazine free base

CAS号(CAS NO.)

55779-48-1

分子式(Formula)

C26H21N3O3

分子量(Molecular weight)

423.46g/mol

外观(Appearance)

黄色固体

溶解性(Solubility)

溶于甲醇和乙醇,不溶于DMSO

纯度(Purity)(TLC)

>97%

结构(Structure)

天然腔肠素 腔肠素游离酸|Coelenterazine Native

 

运输与保存方法

冰袋运输;粉末-20℃避光干燥保存,最好保存在惰性气体环境下,避免接触空气;长期保存于-70。有效期2年。

 

腔肠素的溶解

对于所有进行荧光信号检测的试验建议溶液现用现配。建议可用乙醇或丙二醇配制成储存液(配制浓度可参考文献推荐)。在使用时需将储存液用合适的缓冲液稀释成工作液

注意:1)在用蒸馏水或者PBS及其他的溶液进行腔肠素储存液的稀释时需排除稀释液中的气泡。同时工作液最好呈弱酸性,既可以减缓腔肠素的氧化,同时也可防止沉淀的析出。但是弱酸也有可能对后续荧光强度RLU的检测造成误差。

2)腔肠素的工作液不稳定,避免过夜保存。

 

注意事项 

1)保存时若接触空气,时间过久会使得腔肠素氧化,造成实验结果的不准确性。

2)对于储存液的制备,较稳定的是保存于丙二醇中,同时可加入还原剂如L-抗坏血栓,β-巯基乙醇,DTT,DTE(二硫赤糖醇),或少量的盐酸。还原剂的存在可能会破坏荧光素酶的结构,也会影响腔肠素的氧化速率。

3)腔肠素在醇类物质中的冰冻保存可能会导致沉淀的析出(和浓度有关),可通过将溶液加热至50-60℃至其溶解。在使用前请确保眼观无沉淀。

4)最适溶剂的选择取决于多种因素,如还原剂。对于水母发光蛋白的检测,可选用β-巯基乙醇,因为此还原剂能够使水母发光蛋白更好地与腔肠素作用。但对于Gluc蛋白的检测,由于蛋白中含有5对二硫键,在还原剂的存在状态下不能够检测到荧光信号。

5)腔肠素在不同溶剂中的溶解特性:(单位:mg/mL)

Solvents

Room Temp (RT)

60°C (heat, vortex)

Methanol 100%

46

70

Ethanol 100%

64

196

Propanol 100%

82

204

Butanol 100%

86

180

Propylene Glycol

24

240

b-Mercaptoethanol

160

268

注:a:腔肠素的丙二醇溶液在室温下的溶解度较低,但是在-70℃的状态下没有沉淀析出。

b:腔肠素在β-巯基乙醇中的溶解度在室温和60℃时都是最高的,但能够稳定存在的时间还有待进一步测试。

6当使用多孔板进行荧光值的检测时,建议通过设置对照孔来消除由于腔肠素在工作液中不断被氧化所带来的误差。

7)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

8本产品仅作科研用途!

HB220725

 

 

 

Q:腔肠素作用原理?

A:腔肠素可作为许多荧光素酶的底物,比如海肾荧光素酶(Rluc),Gaussia 分泌型荧光素酶

Gluc),以及包括水母发光蛋白(aequorin)和薮枝螅发光蛋白(Obelia)在内的光蛋白

Photoproteins)。其发光原理是:以腔肠素为底物的荧光素酶在有分子氧的条件下,氧化腔肠素,产生高能量的中间产物,并在此过程中发射蓝色光,峰值发射波长约为 450~480 nm。

Q:腔肠素溶液如何配制?

A:腔肠素溶液配制方式来源文献,仅供参考,具体工作浓度建议参考文献做梯度摸索最佳浓度。母液:称取 1mg 腔肠素粉末直接溶解于 197µl 酸化的甲醇溶液( 100% 甲醇中含有20µl/ml 3M  或者  6M HCl),配制成  12 mM (~5mg/ml,5×) 的腔肠素储存液。 工作液:如体外:10 5 次方的细胞数可用 10 μ M 。

[1] Xu P, Huang S, Zhang H, et al. Structural insights into the lipid and ligand regulation of serotonin receptors. Nature. 2021;592(7854):469-473. doi:10.1038/s41586-021-03376-8(IF:49.962)
[2] Stauch B, Johansson LC, McCorvy JD, et al. Structural basis of ligand recognition at the human MT1 melatonin receptor [published correction appears in Nature. 2019 May 3;:]. Nature. 2019;569(7755):284-288. doi:10.1038/s41586-019-1141-3(IF:43.070)
[3] Xu P, Huang S, Mao C, et al. Structures of the human dopamine D3 receptor-Gi complexes. Mol Cell. 2021;81(6):1147-1159.e4. doi:10.1016/j.molcel.2021.01.003(IF:17.970)
[4] Tan Y, Xu P, Huang S, et al. Structural insights into the ligand binding and Gi coupling of serotonin receptor 5-HT5A. Cell Discov. 2022;8(1):50. Published 2022 May 24. doi:10.1038/s41421-022-00412-3(IF:10.849)
[5] Ji M, Wang X, Zheng H, et al. A Secreted Reporter for Blood Monitoring of Pyroptotic Cell Death [published correction appears in Anal Chem. 2021 Mar 2;93(8):4142]. Anal Chem. 2020;92(23):15565-15572. doi:10.1021/acs.analchem.0c03629(IF:6.785)
[6] Zheng H, Chen S, Wang X, Xie J, Tian J, Wang F. Intron Retained Bioluminescence Reporter for Real-Time Imaging of Pre-mRNA Splicing in Living Subjects. Anal Chem. 2019;91(19):12392-12398. doi:10.1021/acs.analchem.9b02935(IF:6.350)
[7] Guo B, Shi X, Ma Z, Ji M, Tang C, Wang F. A ratiometric dual luciferase reporter for quantitative monitoring of pre-mRNA splicing efficiency in vivo. J Biol Chem. 2021;297(2):100933. doi:10.1016/j.jbc.2021.100933(IF:5.157)
[8] Hu F, Zhang Y, Liu Q, Wang Z. PurA facilitates Edwardsiella piscicida to escape NF-κB signaling activation. Fish Shellfish Immunol. 2022;124:254-260. doi:10.1016/j.fsi.2022.04.001(IF:4.581)
[9] Xie J, Zheng H, Chen S, Shi X, Mao W, Wang F. Rational Design of an Activatable Reporter for Quantitative Imaging of RNA Aberrant Splicing In Vivo. Mol Ther Methods Clin Dev. 2020;17:904-911. Published 2020 Apr 18. doi:10.1016/j.omtm.2020.04.007(IF:4.533)
[10] Zheng H, Wang X, Chen S, et al. Real-Time Functional Bioimaging of Neuron-Specific MicroRNA Dynamics during Neuronal Differentiation Using a Dual Luciferase Reporter. ACS Chem Neurosci. 2019;10(3):1696-1705. doi:10.1021/acschemneuro.8b00614(IF:4.211)

产品描述

天然腔肠素(Coelenterazine native),又称腔肠素游离酸,是海肾荧光素酶(Rluc)和Gaussia荧光素酶(Gluc)等多种荧光素酶的作用底物,也是水母发光蛋白的辅助因子,应用非常广泛,可用于检测活细胞中钙离子浓度,基因报告分析,BRET(生物发光共振能量转移)研究,ELISA,HTS,以及组织或细胞中ROS水平的化学发光检测。

 

产品性质

英文别名(English synonym)

Renilla luciferin;Coelenterazine free base

CAS号(CAS NO.)

55779-48-1

分子式(Formula)

C26H21N3O3

分子量(Molecular weight)

423.46g/mol

外观(Appearance)

黄色固体

溶解性(Solubility)

溶于甲醇和乙醇,不溶于DMSO

纯度(Purity)(TLC)

>97%

结构(Structure)

天然腔肠素 腔肠素游离酸|Coelenterazine Native

 

运输与保存方法

冰袋运输;粉末-20℃避光干燥保存,最好保存在惰性气体环境下,避免接触空气;长期保存于-70。有效期2年。

 

腔肠素的溶解

对于所有进行荧光信号检测的试验建议溶液现用现配。建议可用乙醇或丙二醇配制成储存液(配制浓度可参考文献推荐)。在使用时需将储存液用合适的缓冲液稀释成工作液

注意:1)在用蒸馏水或者PBS及其他的溶液进行腔肠素储存液的稀释时需排除稀释液中的气泡。同时工作液最好呈弱酸性,既可以减缓腔肠素的氧化,同时也可防止沉淀的析出。但是弱酸也有可能对后续荧光强度RLU的检测造成误差。

2)腔肠素的工作液不稳定,避免过夜保存。

 

注意事项 

1)保存时若接触空气,时间过久会使得腔肠素氧化,造成实验结果的不准确性。

2)对于储存液的制备,较稳定的是保存于丙二醇中,同时可加入还原剂如L-抗坏血栓,β-巯基乙醇,DTT,DTE(二硫赤糖醇),或少量的盐酸。还原剂的存在可能会破坏荧光素酶的结构,也会影响腔肠素的氧化速率。

3)腔肠素在醇类物质中的冰冻保存可能会导致沉淀的析出(和浓度有关),可通过将溶液加热至50-60℃至其溶解。在使用前请确保眼观无沉淀。

4)最适溶剂的选择取决于多种因素,如还原剂。对于水母发光蛋白的检测,可选用β-巯基乙醇,因为此还原剂能够使水母发光蛋白更好地与腔肠素作用。但对于Gluc蛋白的检测,由于蛋白中含有5对二硫键,在还原剂的存在状态下不能够检测到荧光信号。

5)腔肠素在不同溶剂中的溶解特性:(单位:mg/mL)

Solvents

Room Temp (RT)

60°C (heat, vortex)

Methanol 100%

46

70

Ethanol 100%

64

196

Propanol 100%

82

204

Butanol 100%

86

180

Propylene Glycol

24

240

b-Mercaptoethanol

160

268

注:a:腔肠素的丙二醇溶液在室温下的溶解度较低,但是在-70℃的状态下没有沉淀析出。

b:腔肠素在β-巯基乙醇中的溶解度在室温和60℃时都是最高的,但能够稳定存在的时间还有待进一步测试。

6当使用多孔板进行荧光值的检测时,建议通过设置对照孔来消除由于腔肠素在工作液中不断被氧化所带来的误差。

7)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

8本产品仅作科研用途!

HB220725

 

 

 

Q:腔肠素作用原理?

A:腔肠素可作为许多荧光素酶的底物,比如海肾荧光素酶(Rluc),Gaussia 分泌型荧光素酶

Gluc),以及包括水母发光蛋白(aequorin)和薮枝螅发光蛋白(Obelia)在内的光蛋白

Photoproteins)。其发光原理是:以腔肠素为底物的荧光素酶在有分子氧的条件下,氧化腔肠素,产生高能量的中间产物,并在此过程中发射蓝色光,峰值发射波长约为 450~480 nm。

Q:腔肠素溶液如何配制?

A:腔肠素溶液配制方式来源文献,仅供参考,具体工作浓度建议参考文献做梯度摸索最佳浓度。母液:称取 1mg 腔肠素粉末直接溶解于 197µl 酸化的甲醇溶液( 100% 甲醇中含有20µl/ml 3M  或者  6M HCl),配制成  12 mM (~5mg/ml,5×) 的腔肠素储存液。 工作液:如体外:10 5 次方的细胞数可用 10 μ M 。

[1] Xu P, Huang S, Zhang H, et al. Structural insights into the lipid and ligand regulation of serotonin receptors. Nature. 2021;592(7854):469-473. doi:10.1038/s41586-021-03376-8(IF:49.962)
[2] Stauch B, Johansson LC, McCorvy JD, et al. Structural basis of ligand recognition at the human MT1 melatonin receptor [published correction appears in Nature. 2019 May 3;:]. Nature. 2019;569(7755):284-288. doi:10.1038/s41586-019-1141-3(IF:43.070)
[3] Xu P, Huang S, Mao C, et al. Structures of the human dopamine D3 receptor-Gi complexes. Mol Cell. 2021;81(6):1147-1159.e4. doi:10.1016/j.molcel.2021.01.003(IF:17.970)
[4] Tan Y, Xu P, Huang S, et al. Structural insights into the ligand binding and Gi coupling of serotonin receptor 5-HT5A. Cell Discov. 2022;8(1):50. Published 2022 May 24. doi:10.1038/s41421-022-00412-3(IF:10.849)
[5] Ji M, Wang X, Zheng H, et al. A Secreted Reporter for Blood Monitoring of Pyroptotic Cell Death [published correction appears in Anal Chem. 2021 Mar 2;93(8):4142]. Anal Chem. 2020;92(23):15565-15572. doi:10.1021/acs.analchem.0c03629(IF:6.785)
[6] Zheng H, Chen S, Wang X, Xie J, Tian J, Wang F. Intron Retained Bioluminescence Reporter for Real-Time Imaging of Pre-mRNA Splicing in Living Subjects. Anal Chem. 2019;91(19):12392-12398. doi:10.1021/acs.analchem.9b02935(IF:6.350)
[7] Guo B, Shi X, Ma Z, Ji M, Tang C, Wang F. A ratiometric dual luciferase reporter for quantitative monitoring of pre-mRNA splicing efficiency in vivo. J Biol Chem. 2021;297(2):100933. doi:10.1016/j.jbc.2021.100933(IF:5.157)
[8] Hu F, Zhang Y, Liu Q, Wang Z. PurA facilitates Edwardsiella piscicida to escape NF-κB signaling activation. Fish Shellfish Immunol. 2022;124:254-260. doi:10.1016/j.fsi.2022.04.001(IF:4.581)
[9] Xie J, Zheng H, Chen S, Shi X, Mao W, Wang F. Rational Design of an Activatable Reporter for Quantitative Imaging of RNA Aberrant Splicing In Vivo. Mol Ther Methods Clin Dev. 2020;17:904-911. Published 2020 Apr 18. doi:10.1016/j.omtm.2020.04.007(IF:4.533)
[10] Zheng H, Wang X, Chen S, et al. Real-Time Functional Bioimaging of Neuron-Specific MicroRNA Dynamics during Neuronal Differentiation Using a Dual Luciferase Reporter. ACS Chem Neurosci. 2019;10(3):1696-1705. doi:10.1021/acschemneuro.8b00614(IF:4.211)

腔肠素400a 天然荧光素荧光素酶底物|Coelenterazine 400a

腔肠素400a 天然荧光素荧光素酶底物|Coelenterazine 400a

产品说明书

FAQ

COA

已发表文献

腔肠素(Coelenterazine)是自然界中资源最丰富的天然荧光素,是绝大多数海洋发光生物(超过75%)的光能贮存分子。腔肠素可作为许多荧光素酶的底物,比如海肾荧光素酶(Rluc),Gaussia分泌型荧光素酶(Gluc),以及包括水母发光蛋白(aequorin)和薮枝螅发光蛋白(Obelia)在内的光蛋白(Photoproteins)。其发光原理是:以腔肠素为底物的荧光素酶在有分子氧的条件下,氧化腔肠素,产生高能量的中间产物,并在此过程中发射蓝色光,峰值发射波长约为450~480 nm。

腔肠素作为水母发光蛋白复合物(Aequorin)的组成成分只有与钙离子(Ca2+)结合后,才能被氧化生成高能量产物Coelenteramide,同时释放出CO2和蓝色荧光(~466 nm)。

其具有以下几个优点

1)能检测较大范围的Ca2+浓度0.1100 μM

2)样品无自体荧光,背景荧光较低尽管信号较荧光钙离子指示剂弱,但信噪比更高,因此具有较高灵敏度

3)Aequorin能够稳定维持在细胞内,能够进行数小时至数天Ca2+的监测。

腔肠素具有能量转移(Bioluminescence Resonance Energy Transfer,BRET)的特性在底物腔肠素存在的情况下,荧光素酶(如Rluc)催化底物发生蓝光能量转移到EYFP增强的黄色荧光蛋白,发出绿光(~530 nm)。通过Rluc融合蛋白和EYFP融合蛋白两者间的相互关系研究蛋白-蛋白之间的相互作用。BRET的信号可通过比较绿光和蓝光的量来进行测定,消减了因细胞数细胞类型和其他实验变量而引起的数据变量

 

主要应用

活体成像;报告基因检测;检测细胞/组织内活性氧(ROS)水平细胞和组织内的超氧阴离子过氧化亚硝基阴离子能够增强腔肠素在酶非依赖性的氧化体系中自发荧光高通量筛选监测活细胞内钙离子水平

 

产品描述

腔肠素400a(Coelenterazine 400a系天然腔肠素衍生物,是海肾荧光素酶(Rluc)的良好底物,但不能被Gaussia分泌型荧光素酶(Gluc氧化。它的最大发射波长在400 nm左右,对GFP受体蛋白的信号干扰最小,使得其成为BRET研究的重要腔肠素类底物。

 

产品性质

英文别名(English synonym)

DeepBlueCTM; Di-dehydro Coelenterazine

CAS号(CAS NO.)

70217-82-2

分子式(Formula)

C26H21N3O

分子量(Molecular weight)

391.48 g/mol

外观(Appearance)

黄色至橘色粉末

溶解性(Solubility)

溶于甲醇和乙醇,不溶于DMSO

纯度(Purity)(TLC

>98%

结构(Structure)

腔肠素400a 天然荧光素荧光素酶底物|Coelenterazine 400a

 

运输和保存方法

冰袋运输。粉末-20℃避光干燥保存,最好保存在惰性气体环境下,避免接触空气。有效期1年。

 

腔肠素400a工作液的配制

腔肠素400a溶解特性不溶于水。目前毒性最低的溶剂是100%乙醇,可配制浓度为0.1-1 mg/ml。加入pH低于7.0的酸性缓冲液(碱性pH会快速降解底物)稀释成低浓度工作液。切忌溶于DMSO。

腔肠素400a保存特性建议溶液现配现用!体外实验,需将稀释后的工作液室温放置20-30 min,方可稳定工作。该工作液可室温稳定放置3-4 h,有非常微弱的信号衰减发生。不建议储存液-20℃或更低温度保存,因为其高能量的二氧环丁酮结构即使在低温的情况下也会发生降解,导致荧光强度明显变弱。短时间保存条件:-70℃避光保存于塑料管内(溶液中不含有Ca2+),且有惰性气体保护。

腔肠素工作液的配制称取1 mg腔肠素400a粉末溶解于1 ml乙醇(或甲醇)中配置成浓度为1 mg/ml的母液。在使用时需将液用合适的缓冲液比如PBS稀释成需要浓度的工作液。比如常用的工作液浓度是100 μM,可使用391.5ul 的1 mg/ml的母液用PBS稀释到10ml,得到一个100uM的溶液。

 

BRET 生物发光共振能量转移(可根据具体实验发生变动)

详细步骤可参考文献:Gersting SW, et al. Bioluminescence resonance energy transfer:an emerging tool for the detection of protein-protein interaction in living cells. Methods Mol Biol. 815:253-63 (2012)

本步骤以Rluc的融合蛋白作为能量供体,YFP的融合蛋白作为能量受体,两者同时电转化进入细胞,并通过加载腔肠素400a底物来启动氧化反应,通过分析两者BRET信号来研究两个蛋白之间的相互作用。

1. 按照正常流程将能表达两个融合蛋白的质粒,按照3:1的比例(YFP : Rluc)共电转染进入细胞。

2. 转染后24 h进行BRET信号的检测。吸去培养液(留约30 μl)后,将96孔板放到荧光酶标仪上。

3. 至少在测定前15 min准备腔肠素400a工作液。

4. 用超纯水清洗注射泵后,让泵开始自动吸取配制好的400a工作液,按照每孔70 µl工作液的量顺序加入,使得每孔中底物的终浓度为30 µM。进样结束后,孵育2 min。之后立即进行双波长荧光信号读数,即Rluc信号(485 nm)和BRET信号(535 nm)。

 

BRET信号值计算

为了能够进行数据评估,转染细胞的Rluc信号(485 nm)应当超过非转染对照细胞的(平均值+9×标准误差)的区间。

1. BRETratio(BRET信号比)基于以下等式进行计算,

R=(IA/ID-cf

R代表BRET比值,ID表示受体YFP荧光信号的强度(535 nm),IA表示供体Rluc荧光信号的强度(485 nm),cf表示校准因子(BRETcontrol/Rluccontrol D),对照样本是指共转染YFP融合蛋白质粒和不含供体第二个研究蛋白的Rluc载体的细胞荧光信号。

2. 阳性对照,使用YFP-Rluc融合蛋白的BRET比值为1.0。

3. 若蛋白之间有阳性反应,必须检测到:8组蛋白样本中至少有一组能够产生超过设定阈值0.1以上的BRET信号比值。

 

注意事项

1. 粉末最好使用惰性气体(氮气或氩气),在密封良好的塑料管中避光保存于-20,长期保存于70。管内即使存在少量空气,可能造成腔肠素cp氧化失活,造成在不同试验间的量化分析结果无法比较。

2. 本品接触空气,水或者任何氧化试剂会不稳定。

3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

4. 本产品仅作科研用途!

HB220606

 

Q:腹腔注射和尾静脉注射方式的区别是什么?

A:荧光素可通过腹腔注射或尾部静脉注射注入小鼠体内。对于腹腔注射来讲,扩散较慢,开始发光较慢,持续发光时间较长。对于荧光素的尾部静脉注射,扩散快,开始发光快,但发光持续时间较短。

Q:该系列产品主要用于哪些应用?

A:除用于活体成像外,荧光素类产品还用于荧光素酶参与的其他应用中,如体外报告基因检测、微生物/病毒监测、焦磷酸测序等。

Q:推荐仪器?多功能酶标仪能用吗?

A:推荐仪器:具有生物化学发光检测模块。荧光素产生的光可以被光度计或闪烁计数器检测。常见的活体成像仪器:如 IVIS® Lumina 小动物活体成像系统,德国 Bruker 公司的 In-Vivo Xtreme 多模式小动物活体成像仪。多功能酶标仪:需要和仪器厂家确认是否具体生物化学发光检测模块。注:不能用荧光显微镜。

Q:D-荧光素钠盐和天然腔肠素做烟草的成像,需要用什么溶液稀释?

A:水或PBS,不含钙镁离子就行。Mg2+是催化荧光素底物氧化的重要因素,而 Ca2+是和腔肠素底物氧化有关的离子。

Q:腔肠素的发光特性如何?

A:体外:细胞孵育 10-15min 后,立即检测。 体内:可在注射后 10-15 min 内检测。

仅供参考,建议预实验建立荧光素酶动力学曲线,从而确定最高信号检测时间和信号平台期。

腔肠素400a 天然荧光素荧光素酶底物|Coelenterazine 400a

暂无内容

腔肠素(Coelenterazine)是自然界中资源最丰富的天然荧光素,是绝大多数海洋发光生物(超过75%)的光能贮存分子。腔肠素可作为许多荧光素酶的底物,比如海肾荧光素酶(Rluc),Gaussia分泌型荧光素酶(Gluc),以及包括水母发光蛋白(aequorin)和薮枝螅发光蛋白(Obelia)在内的光蛋白(Photoproteins)。其发光原理是:以腔肠素为底物的荧光素酶在有分子氧的条件下,氧化腔肠素,产生高能量的中间产物,并在此过程中发射蓝色光,峰值发射波长约为450~480 nm。

腔肠素作为水母发光蛋白复合物(Aequorin)的组成成分只有与钙离子(Ca2+)结合后,才能被氧化生成高能量产物Coelenteramide,同时释放出CO2和蓝色荧光(~466 nm)。

其具有以下几个优点

1)能检测较大范围的Ca2+浓度0.1100 μM

2)样品无自体荧光,背景荧光较低尽管信号较荧光钙离子指示剂弱,但信噪比更高,因此具有较高灵敏度

3)Aequorin能够稳定维持在细胞内,能够进行数小时至数天Ca2+的监测。

腔肠素具有能量转移(Bioluminescence Resonance Energy Transfer,BRET)的特性在底物腔肠素存在的情况下,荧光素酶(如Rluc)催化底物发生蓝光能量转移到EYFP增强的黄色荧光蛋白,发出绿光(~530 nm)。通过Rluc融合蛋白和EYFP融合蛋白两者间的相互关系研究蛋白-蛋白之间的相互作用。BRET的信号可通过比较绿光和蓝光的量来进行测定,消减了因细胞数细胞类型和其他实验变量而引起的数据变量

 

主要应用

活体成像;报告基因检测;检测细胞/组织内活性氧(ROS)水平细胞和组织内的超氧阴离子过氧化亚硝基阴离子能够增强腔肠素在酶非依赖性的氧化体系中自发荧光高通量筛选监测活细胞内钙离子水平

 

产品描述

腔肠素400a(Coelenterazine 400a系天然腔肠素衍生物,是海肾荧光素酶(Rluc)的良好底物,但不能被Gaussia分泌型荧光素酶(Gluc氧化。它的最大发射波长在400 nm左右,对GFP受体蛋白的信号干扰最小,使得其成为BRET研究的重要腔肠素类底物。

 

产品性质

英文别名(English synonym)

DeepBlueCTM; Di-dehydro Coelenterazine

CAS号(CAS NO.)

70217-82-2

分子式(Formula)

C26H21N3O

分子量(Molecular weight)

391.48 g/mol

外观(Appearance)

黄色至橘色粉末

溶解性(Solubility)

溶于甲醇和乙醇,不溶于DMSO

纯度(Purity)(TLC

>98%

结构(Structure)

腔肠素400a 天然荧光素荧光素酶底物|Coelenterazine 400a

 

运输和保存方法

冰袋运输。粉末-20℃避光干燥保存,最好保存在惰性气体环境下,避免接触空气。有效期1年。

 

腔肠素400a工作液的配制

腔肠素400a溶解特性不溶于水。目前毒性最低的溶剂是100%乙醇,可配制浓度为0.1-1 mg/ml。加入pH低于7.0的酸性缓冲液(碱性pH会快速降解底物)稀释成低浓度工作液。切忌溶于DMSO。

腔肠素400a保存特性建议溶液现配现用!体外实验,需将稀释后的工作液室温放置20-30 min,方可稳定工作。该工作液可室温稳定放置3-4 h,有非常微弱的信号衰减发生。不建议储存液-20℃或更低温度保存,因为其高能量的二氧环丁酮结构即使在低温的情况下也会发生降解,导致荧光强度明显变弱。短时间保存条件:-70℃避光保存于塑料管内(溶液中不含有Ca2+),且有惰性气体保护。

腔肠素工作液的配制称取1 mg腔肠素400a粉末溶解于1 ml乙醇(或甲醇)中配置成浓度为1 mg/ml的母液。在使用时需将液用合适的缓冲液比如PBS稀释成需要浓度的工作液。比如常用的工作液浓度是100 μM,可使用391.5ul 的1 mg/ml的母液用PBS稀释到10ml,得到一个100uM的溶液。

 

BRET 生物发光共振能量转移(可根据具体实验发生变动)

详细步骤可参考文献:Gersting SW, et al. Bioluminescence resonance energy transfer:an emerging tool for the detection of protein-protein interaction in living cells. Methods Mol Biol. 815:253-63 (2012)

本步骤以Rluc的融合蛋白作为能量供体,YFP的融合蛋白作为能量受体,两者同时电转化进入细胞,并通过加载腔肠素400a底物来启动氧化反应,通过分析两者BRET信号来研究两个蛋白之间的相互作用。

1. 按照正常流程将能表达两个融合蛋白的质粒,按照3:1的比例(YFP : Rluc)共电转染进入细胞。

2. 转染后24 h进行BRET信号的检测。吸去培养液(留约30 μl)后,将96孔板放到荧光酶标仪上。

3. 至少在测定前15 min准备腔肠素400a工作液。

4. 用超纯水清洗注射泵后,让泵开始自动吸取配制好的400a工作液,按照每孔70 µl工作液的量顺序加入,使得每孔中底物的终浓度为30 µM。进样结束后,孵育2 min。之后立即进行双波长荧光信号读数,即Rluc信号(485 nm)和BRET信号(535 nm)。

 

BRET信号值计算

为了能够进行数据评估,转染细胞的Rluc信号(485 nm)应当超过非转染对照细胞的(平均值+9×标准误差)的区间。

1. BRETratio(BRET信号比)基于以下等式进行计算,

R=(IA/ID-cf

R代表BRET比值,ID表示受体YFP荧光信号的强度(535 nm),IA表示供体Rluc荧光信号的强度(485 nm),cf表示校准因子(BRETcontrol/Rluccontrol D),对照样本是指共转染YFP融合蛋白质粒和不含供体第二个研究蛋白的Rluc载体的细胞荧光信号。

2. 阳性对照,使用YFP-Rluc融合蛋白的BRET比值为1.0。

3. 若蛋白之间有阳性反应,必须检测到:8组蛋白样本中至少有一组能够产生超过设定阈值0.1以上的BRET信号比值。

 

注意事项

1. 粉末最好使用惰性气体(氮气或氩气),在密封良好的塑料管中避光保存于-20,长期保存于70。管内即使存在少量空气,可能造成腔肠素cp氧化失活,造成在不同试验间的量化分析结果无法比较。

2. 本品接触空气,水或者任何氧化试剂会不稳定。

3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

4. 本产品仅作科研用途!

HB220606

 

Q:腹腔注射和尾静脉注射方式的区别是什么?

A:荧光素可通过腹腔注射或尾部静脉注射注入小鼠体内。对于腹腔注射来讲,扩散较慢,开始发光较慢,持续发光时间较长。对于荧光素的尾部静脉注射,扩散快,开始发光快,但发光持续时间较短。

Q:该系列产品主要用于哪些应用?

A:除用于活体成像外,荧光素类产品还用于荧光素酶参与的其他应用中,如体外报告基因检测、微生物/病毒监测、焦磷酸测序等。

Q:推荐仪器?多功能酶标仪能用吗?

A:推荐仪器:具有生物化学发光检测模块。荧光素产生的光可以被光度计或闪烁计数器检测。常见的活体成像仪器:如 IVIS® Lumina 小动物活体成像系统,德国 Bruker 公司的 In-Vivo Xtreme 多模式小动物活体成像仪。多功能酶标仪:需要和仪器厂家确认是否具体生物化学发光检测模块。注:不能用荧光显微镜。

Q:D-荧光素钠盐和天然腔肠素做烟草的成像,需要用什么溶液稀释?

A:水或PBS,不含钙镁离子就行。Mg2+是催化荧光素底物氧化的重要因素,而 Ca2+是和腔肠素底物氧化有关的离子。

Q:腔肠素的发光特性如何?

A:体外:细胞孵育 10-15min 后,立即检测。 体内:可在注射后 10-15 min 内检测。

仅供参考,建议预实验建立荧光素酶动力学曲线,从而确定最高信号检测时间和信号平台期。

腔肠素400a 天然荧光素荧光素酶底物|Coelenterazine 400a

暂无内容

腔肠素h 天然腔肠素去羟基衍生物|Coelenterazine h

腔肠素h 天然腔肠素去羟基衍生物|Coelenterazine h

产品说明书

FAQ

COA

已发表文献

产品描述

腔肠素hCoelenterazine h天然腔肠素的去羟基衍生物,是海肾荧光素酶(Rluc的作用底物,也是水母发光蛋白的辅因子,发光强度比天然腔肠素高10倍以上,适用于报告基因分析。也是水母发光蛋白的辅助因子,可用于检测活细胞中钙离子浓度基因报告分析,BRET(生物发光共振能量转移)研究,ELISAHTS以及组织或细胞中ROS水平的化学发光检测。

 

产品性质

英文别名(English synonym

2-Deoxycoelenterazine; CLZN-h; h-CTZ

CAS号(CAS NO

50909-86-9

分子式(Formula

C26H21N3O2

分子量(Molecular weight

407.5 g/mol

外观Appearance

黄色固体

溶解性(Solubility

可溶于甲醇和乙醇,不可溶于DMSO

纯度(Purity)(TLC

>99% 

结构(Structure

腔肠素h 天然腔肠素去羟基衍生物|Coelenterazine h 

 

运输和保存方法

冰袋运输。粉末-20避光干燥保存,最好保存在惰性气体环境下,避免接触空气;长期保存于-70,有效期2年。

 

腔肠素h溶液的配制
对于所有进行荧光信号检测的试验建议溶液现用现配。建议可用乙醇或丙二醇配制成储存液(配制浓度可参考文献推荐),在使用时需将储存液用合适的缓冲液稀释成工作液

 

注意事项

1)腔肠素h的干燥粉末在密封状态下较稳定,可避光保存于-20或更低温度。可通过在管内充入惰性气体(氮气或氩气)防止其氧化。

2)当使用多孔板进行荧光值的检测时,建议通过设置对照孔来消除由于腔肠素在工作液中不断被氧化所带来的误差。

3)该产品适用于体外生物发光检测;对于活体动物成像检测,建议使用 Ready To Use Coelenterazine h(见Yeasen 40907ES10)即用型腔肠素h

4)不同种类的荧光素酶存在很大的区别。如腔肠素h和腔肠素F可作为海肾荧光素酶的底物,但对于Gaussia荧光素酶是无效的。

5为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

6)本产品仅作科研用途!

HB220826

 

Q: 腔肠素溶液如何配制?

A: (1)腔肠素溶液配制方式来源文献,仅供参考,具体工作浓度建议参考文献做梯度摸索最佳浓度。 母液:称取 1mg 腔肠素粉末直接溶解于 197µl 酸化的甲醇溶液( 100% 甲醇中含有  20µl/ml 3M  或者  6M HCl),配制成  12 mM (~5mg/ml,5×) 的腔肠素储存液。 工作液:如体外:10 的 5 次方的细胞数可用 10 μ M 。

Q:腔肠素的发光特性如何?

A: 体外:细胞孵育 10-15min 后,立即检测。 体内:可在注射后 10-15 min 内检测。

仅供参考,建议预实验建立荧光素酶动力学曲线,从而确定最高信号检测时间和信号平台期。

Q:是否能用于活体成像?

A: 一般用于体外,因为容易氧化,体内的话要注射和麻醉,时间久,体外检测快,不影响。体内的话推荐即用型。

Q:推荐仪器?多功能酶标仪能用吗?

A: 推荐仪器:具有生物化学发光检测模块。荧光素产生的光可以被光度计或闪烁计数器检测。常见的活体成像仪器:如 IVIS® Lumina 小动物活体成像系统,德国 Bruker 公司的 In-Vivo Xtreme 多模式小动物活体成像仪。多功能酶标仪:需要和仪器厂家确认是否具体生物化学发光检测模块。注:不能用荧光显微镜。

Q:说明书写到的配置储存液用的丙二醇是1,2-丙二醇吗?乙醇是无水乙醇吗

A: 是的,丙二醇是1,2-丙二醇,乙醇是无水乙醇

[1] Lin S, Han S, Cai X, et al. Structures of Gi-bound metabotropic glutamate receptors mGlu2 and mGlu4. Nature. 2021;594(7864):583-588. doi:10.1038/s41586-021-03495-2(IF:49.962)
[2] Ma S, Chen Y, Dai A, et al. Structural mechanism of calcium-mediated hormone recognition and Gβ interaction by the human melanocortin-1 receptor. Cell Res. 2021;31(10):1061-1071. doi:10.1038/s41422-021-00557-y(IF:25.617)
[3] Zhang H, Chen LN, Yang D, et al. Structural insights into ligand recognition and activation of the melanocortin-4 receptor. Cell Res. 2021;31(11):1163-1175. doi:10.1038/s41422-021-00552-3(IF:25.617)
[4] Shao Z, Shen Q, Yao B, et al. Identification and mechanism of G protein-biased ligands for chemokine receptor CCR1. Nat Chem Biol. 2022;18(3):264-271. doi:10.1038/s41589-021-00918-z(IF:15.040)
[5] Liu Q, Yang D, Zhuang Y, et al. Ligand recognition and G-protein coupling selectivity of cholecystokinin A receptor. Nat Chem Biol. 2021;17(12):1238-1244. doi:10.1038/s41589-021-00841-3(IF:15.040)
[6] Zhao F, Zhou Q, Cong Z, et al. Structural insights into multiplexed pharmacological actions of tirzepatide and peptide 20 at the GIP, GLP-1 or glucagon receptors. Nat Commun. 2022;13(1):1057. Published 2022 Feb 25. doi:10.1038/s41467-022-28683-0(IF:14.919)
[7] Zhou F, Zhang H, Cong Z, et al. Structural basis for activation of the growth hormone-releasing hormone receptor. Nat Commun. 2020;11(1):5205. Published 2020 Oct 15. doi:10.1038/s41467-020-18945-0(IF:12.121)
[8] Shao L, Chen Y, Zhang S, et al. Modulating effects of RAMPs on signaling profiles of the glucagon receptor family. Acta Pharm Sin B. 2022;12(2):637-650. doi:10.1016/j.apsb.2021.07.028(IF:11.614)
[9] Shao Z, Tan Y, Shen Q, et al. Molecular insights into ligand recognition and activation of chemokine receptors CCR2 and CCR3. Cell Discov. 2022;8(1):44. Published 2022 May 15. doi:10.1038/s41421-022-00403-4(IF:10.849)
[10] Zhao F, Zhang C, Zhou Q, et al. Structural insights into hormone recognition by the human glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor. Elife. 2021;10:e68719. Published 2021 Jul 13. doi:10.7554/eLife.68719(IF:8.146)
[11] Wang YZ, Yang DH, Wang MW. Signaling profiles in HEK 293T cells co-expressing GLP-1 and GIP receptors. Acta Pharmacol Sin. 2022;43(6):1453-1460. doi:10.1038/s41401-021-00758-6(IF:6.150)
[12] Wang J, Yang D, Cheng X, et al. Allosteric Modulators Enhancing GLP-1 Binding to GLP-1R via a Transmembrane Site. ACS Chem Biol. 2021;16(11):2444-2452. doi:10.1021/acschembio.1c00552(IF:5.100)
[13] Lin GY, Lin L, Cai XQ, et al. High-throughput screening campaign identifies a small molecule agonist of the relaxin family peptide receptor 4. Acta Pharmacol Sin. 2020;41(10):1328-1336. doi:10.1038/s41401-020-0390-x(IF:5.064)
[14] Darbalaei S, Yuliantie E, Dai A, et al. Evaluation of biased agonism mediated by dual agonists of the GLP-1 and glucagon receptors. Biochem Pharmacol. 2020;180:114150. doi:10.1016/j.bcp.2020.114150(IF:4.960)
[15] Yuliantie E, Darbalaei S, Dai A, et al. Pharmacological characterization of mono-, dual- and tri-peptidic agonists at GIP and GLP-1 receptors. Biochem Pharmacol. 2020;177:114001. doi:10.1016/j.bcp.2020.114001(IF:4.960)
[16] Sun L, Hao Y, Wang Z, Zeng Y. Constructing TC-1-GLUC-LMP2 Model Tumor Cells to Evaluate the Anti-Tumor Effects of LMP2-Related Vaccines. Viruses. 2018;10(4):145. Published 2018 Mar 23. doi:10.3390/v10040145(IF:3.761)

产品描述

腔肠素hCoelenterazine h天然腔肠素的去羟基衍生物,是海肾荧光素酶(Rluc的作用底物,也是水母发光蛋白的辅因子,发光强度比天然腔肠素高10倍以上,适用于报告基因分析。也是水母发光蛋白的辅助因子,可用于检测活细胞中钙离子浓度基因报告分析,BRET(生物发光共振能量转移)研究,ELISAHTS以及组织或细胞中ROS水平的化学发光检测。

 

产品性质

英文别名(English synonym

2-Deoxycoelenterazine; CLZN-h; h-CTZ

CAS号(CAS NO

50909-86-9

分子式(Formula

C26H21N3O2

分子量(Molecular weight

407.5 g/mol

外观Appearance

黄色固体

溶解性(Solubility

可溶于甲醇和乙醇,不可溶于DMSO

纯度(Purity)(TLC

>99% 

结构(Structure

腔肠素h 天然腔肠素去羟基衍生物|Coelenterazine h 

 

运输和保存方法

冰袋运输。粉末-20避光干燥保存,最好保存在惰性气体环境下,避免接触空气;长期保存于-70,有效期2年。

 

腔肠素h溶液的配制
对于所有进行荧光信号检测的试验建议溶液现用现配。建议可用乙醇或丙二醇配制成储存液(配制浓度可参考文献推荐),在使用时需将储存液用合适的缓冲液稀释成工作液

 

注意事项

1)腔肠素h的干燥粉末在密封状态下较稳定,可避光保存于-20或更低温度。可通过在管内充入惰性气体(氮气或氩气)防止其氧化。

2)当使用多孔板进行荧光值的检测时,建议通过设置对照孔来消除由于腔肠素在工作液中不断被氧化所带来的误差。

3)该产品适用于体外生物发光检测;对于活体动物成像检测,建议使用 Ready To Use Coelenterazine h(见Yeasen 40907ES10)即用型腔肠素h

4)不同种类的荧光素酶存在很大的区别。如腔肠素h和腔肠素F可作为海肾荧光素酶的底物,但对于Gaussia荧光素酶是无效的。

5为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

6)本产品仅作科研用途!

HB220826

 

Q: 腔肠素溶液如何配制?

A: (1)腔肠素溶液配制方式来源文献,仅供参考,具体工作浓度建议参考文献做梯度摸索最佳浓度。 母液:称取 1mg 腔肠素粉末直接溶解于 197µl 酸化的甲醇溶液( 100% 甲醇中含有  20µl/ml 3M  或者  6M HCl),配制成  12 mM (~5mg/ml,5×) 的腔肠素储存液。 工作液:如体外:10 的 5 次方的细胞数可用 10 μ M 。

Q:腔肠素的发光特性如何?

A: 体外:细胞孵育 10-15min 后,立即检测。 体内:可在注射后 10-15 min 内检测。

仅供参考,建议预实验建立荧光素酶动力学曲线,从而确定最高信号检测时间和信号平台期。

Q:是否能用于活体成像?

A: 一般用于体外,因为容易氧化,体内的话要注射和麻醉,时间久,体外检测快,不影响。体内的话推荐即用型。

Q:推荐仪器?多功能酶标仪能用吗?

A: 推荐仪器:具有生物化学发光检测模块。荧光素产生的光可以被光度计或闪烁计数器检测。常见的活体成像仪器:如 IVIS® Lumina 小动物活体成像系统,德国 Bruker 公司的 In-Vivo Xtreme 多模式小动物活体成像仪。多功能酶标仪:需要和仪器厂家确认是否具体生物化学发光检测模块。注:不能用荧光显微镜。

Q:说明书写到的配置储存液用的丙二醇是1,2-丙二醇吗?乙醇是无水乙醇吗

A: 是的,丙二醇是1,2-丙二醇,乙醇是无水乙醇

[1] Lin S, Han S, Cai X, et al. Structures of Gi-bound metabotropic glutamate receptors mGlu2 and mGlu4. Nature. 2021;594(7864):583-588. doi:10.1038/s41586-021-03495-2(IF:49.962)
[2] Ma S, Chen Y, Dai A, et al. Structural mechanism of calcium-mediated hormone recognition and Gβ interaction by the human melanocortin-1 receptor. Cell Res. 2021;31(10):1061-1071. doi:10.1038/s41422-021-00557-y(IF:25.617)
[3] Zhang H, Chen LN, Yang D, et al. Structural insights into ligand recognition and activation of the melanocortin-4 receptor. Cell Res. 2021;31(11):1163-1175. doi:10.1038/s41422-021-00552-3(IF:25.617)
[4] Shao Z, Shen Q, Yao B, et al. Identification and mechanism of G protein-biased ligands for chemokine receptor CCR1. Nat Chem Biol. 2022;18(3):264-271. doi:10.1038/s41589-021-00918-z(IF:15.040)
[5] Liu Q, Yang D, Zhuang Y, et al. Ligand recognition and G-protein coupling selectivity of cholecystokinin A receptor. Nat Chem Biol. 2021;17(12):1238-1244. doi:10.1038/s41589-021-00841-3(IF:15.040)
[6] Zhao F, Zhou Q, Cong Z, et al. Structural insights into multiplexed pharmacological actions of tirzepatide and peptide 20 at the GIP, GLP-1 or glucagon receptors. Nat Commun. 2022;13(1):1057. Published 2022 Feb 25. doi:10.1038/s41467-022-28683-0(IF:14.919)
[7] Zhou F, Zhang H, Cong Z, et al. Structural basis for activation of the growth hormone-releasing hormone receptor. Nat Commun. 2020;11(1):5205. Published 2020 Oct 15. doi:10.1038/s41467-020-18945-0(IF:12.121)
[8] Shao L, Chen Y, Zhang S, et al. Modulating effects of RAMPs on signaling profiles of the glucagon receptor family. Acta Pharm Sin B. 2022;12(2):637-650. doi:10.1016/j.apsb.2021.07.028(IF:11.614)
[9] Shao Z, Tan Y, Shen Q, et al. Molecular insights into ligand recognition and activation of chemokine receptors CCR2 and CCR3. Cell Discov. 2022;8(1):44. Published 2022 May 15. doi:10.1038/s41421-022-00403-4(IF:10.849)
[10] Zhao F, Zhang C, Zhou Q, et al. Structural insights into hormone recognition by the human glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor. Elife. 2021;10:e68719. Published 2021 Jul 13. doi:10.7554/eLife.68719(IF:8.146)
[11] Wang YZ, Yang DH, Wang MW. Signaling profiles in HEK 293T cells co-expressing GLP-1 and GIP receptors. Acta Pharmacol Sin. 2022;43(6):1453-1460. doi:10.1038/s41401-021-00758-6(IF:6.150)
[12] Wang J, Yang D, Cheng X, et al. Allosteric Modulators Enhancing GLP-1 Binding to GLP-1R via a Transmembrane Site. ACS Chem Biol. 2021;16(11):2444-2452. doi:10.1021/acschembio.1c00552(IF:5.100)
[13] Lin GY, Lin L, Cai XQ, et al. High-throughput screening campaign identifies a small molecule agonist of the relaxin family peptide receptor 4. Acta Pharmacol Sin. 2020;41(10):1328-1336. doi:10.1038/s41401-020-0390-x(IF:5.064)
[14] Darbalaei S, Yuliantie E, Dai A, et al. Evaluation of biased agonism mediated by dual agonists of the GLP-1 and glucagon receptors. Biochem Pharmacol. 2020;180:114150. doi:10.1016/j.bcp.2020.114150(IF:4.960)
[15] Yuliantie E, Darbalaei S, Dai A, et al. Pharmacological characterization of mono-, dual- and tri-peptidic agonists at GIP and GLP-1 receptors. Biochem Pharmacol. 2020;177:114001. doi:10.1016/j.bcp.2020.114001(IF:4.960)
[16] Sun L, Hao Y, Wang Z, Zeng Y. Constructing TC-1-GLUC-LMP2 Model Tumor Cells to Evaluate the Anti-Tumor Effects of LMP2-Related Vaccines. Viruses. 2018;10(4):145. Published 2018 Mar 23. doi:10.3390/v10040145(IF:3.761)