FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 1.0 μm, orange fluorescent (540/560), for tracer studies
FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 1.0 μm, orange fluorescent (540/560), for tracer studies
Invitrogen™

FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 1.0 μm, orange fluorescent (540/560), for tracer studies

Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestelltWeitere Informationen
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KatalognummerMenge
F130825 ml
Katalognummer F13082
Preis (EUR)
672,00
Each
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Menge:
5 ml
Preis (EUR)
672,00
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Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrareinem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffen beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung erregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen.

Für die Verfolgung von Partikeln und Zellen, die Verfolgung der Flüssigkeitsdynamik, die Unterscheidung der Größenabhängigkeit von Aufnahme oder Transport in vivo usw. bieten wir höher konzentrierte Präparationen von FluoSpheres™ Mikrosphären mit einem Durchmesser von 0,04 µm (5 % Feststoffe) ohne das Konservierungsmittel Natriumazid, das in den meisten unserer FluoSpheres™ Produkte enthalten ist. Die 0,04 µm großen Partikel sind klein genug für die Mikroinjektion oder die Aufnahme durch Phagozytose.

Wir bieten auch Präparationen von 1,0 µm großen FluoSpheres™ Mikrokugeln, die wesentlich mehr Farbstoff als unsere anderen FluoSpheres™ Produkte enthalten. Dadurch können stärkere Signale mit weniger Mikrokugeln pro Verfolgungsexperiment erzeugt werden.

In vielen biologischen Systemen ermöglicht die konzentrierte Fluoreszenz zusammen mit der Kugelform der FluoSpheres™ Beads eine Detektion trotz einer relativ hohen, aber diffusen Hintergrundfluoreszenz. Typischerweise werden bei dieser Art von Studien die Mikrosphären und die darin enthaltenen fluoreszierenden Farbstoffe zuerst aus der Gewebeprobe extrahiert, bevor die Fluoreszenz mit einem Spektralfluorometer oder Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät quantifiziert wird. Die Verwendung fluoreszierender Mikrosphären beseitigt die mit radioaktiv markierten Mikrosphären verbundenen Strahlungsgefahren und Entsorgungsprobleme.

FluoSpheres™ Mikrosphären – Spezifikationen:

Markierung (Anregung/Emission): Orange fluoreszierend (540/560)
Nenndurchmesser der Beads: 1,0 µm
Kupplungsoberfläche: Carboxylat
Feststoffe: 2%

Eigenschaften der Carboxylat-Kopplungsoberfläche
Carboxylatmodifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte an anhängenden Carbonsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Bindung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC.

Auswahl für FluoSpheres™ Fluoreszenz-Mikrokugeln
Neben den Mikrokugeln zur Verfolgung sehen Sie sich unser komplettes Angebot an fluoreszierenden Mikrokugel-Produkten an. Unter diesen Produkten finden Sie Beads mit diesen Auswahlmöglichkeiten:
• Zehn fluoreszierende Farben
• Zehn Nenndurchmesser der Beads: 0,02 µm, 0,04 µm, 0,1 µm, 0,2 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,0 µm, 4,0 µm, 10,0 µm und 15,0 µm
• Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehyd-Sulfat, Amin
• Mikrokugeln, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt sind

Auswahl für ungefärbte Mikrokugeln
Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für UltraClean™ tensidfreie Mikrokugeln für Forschungs- und kommerzielle Anwendungen an.

Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
Wir bearbeiten auf Anfrage Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.

Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Konzentration1 x 1010 Beads⁄ml
ProduktlinieFLUOSPHERES
Menge5 ml
VersandbedingungRaumtemperatur
OberflächenmodifikationAndere Modifikation oder Markierung
FarbeOrange
Durchmesser (metrisch)1 μm
MaterialPolystyrol
ProdukttypMikrokugel
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

I want to use fluorescent microspheres for blood tracing studies. What functional group should be on the surface?

We offer FluoSpheres fluorescent microspheres for tracer studies that are 1, 10 and 15 µm in diameter, with various wavelengths. If those sizes or available colors are not optimal for your application, then we recommend carboxylate-modified microspheres, which are available in a wide range of sizes and colors.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What is the warranty for FluoSpheres microspheres?

The warranty period for FluoSpheres microspheres is 1-year from the date of shipment.

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After washing and centrifugation, there was only a very small pellet left of my microsphere beads and the solution was transparent. Why is this?

Centrifugation is not an effective way to collect smaller microspheres; many particles remain in the solution even if you can visualize a small pellet. For beads less than 1 µm in diameter, we recommend washing by either:

Cross-flow filtration, as these particles have a very high compression modulus and can withstand high g-forces without risk of harm or dialysis with a 500 kDa MWCO
Note: Microspheres greater than 1 µm in diameter can be centrifuged at 1,300 rpm.

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I've had my microspheres for over a year, and I'm wondering if they're still good to use. What are some good ways to check their functionality?

Bacterial contamination is the most common cause of microspheres becoming unusable. Many of our particles are supplied with a low level of sodium azide to prevent bacterial contamination, but sometimes this can still occur. Bacterial contamination is best assessed by plating on appropriate growth medium and checking the plates after 72 hr.

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I accidentally froze my microspheres; can I still use them?

Even brief freezing can cause irreversible aggregation and potential distortion of the bead shape. You should not use these microspheres.

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Zitierungen und Referenzen (2)

Zitierungen und Referenzen
Abstract
Effects of neurotoxic and neuroprotective agents on peripheral nerve regeneration assayed by time-lapse imaging in vivo.
Authors:Pan YA, Misgeld T, Lichtman JW, Sanes JR
Journal:J Neurosci
PubMed ID:14673013
'A direct histological assay of axonal regeneration would have many advantages over currently available behavioral, electrophysiological, and radiometric assays. We show that peripheral sensory axons marked with the yellow fluorescent protein in transgenic mice can be viewed transcutaneously in superficial nerves. Degenerating and regenerating axons can be followed in live ... More
In vivo non-linear optical (NLO) imaging in live rabbit eyes using the Heidelberg Two-Photon Laser Ophthalmoscope.
Authors:Hao M, Flynn K, Nien-Shy C, Jester BE, Winkler M, Brown DJ, La Schiazza O, Bille J, Jester JV,
Journal:Exp Eye Res
PubMed ID:20558159
Imaging of non-linear optical (NLO) signals generated from the eye using ultrafast pulsed lasers has been limited to the study of ex vivo tissues because of the use of conventional microscopes with slow scan speeds. The purpose of this study was to evaluate the ability of a novel, high scan ... More