Dextran, Texas Red™, 70,000 MW, Lysine Fixable
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Dextran, Texas Red™, 70,000 MW, Lysine Fixable

Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveillerAfficher plus
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RéférenceQuantité
D186425 mg
Référence D1864
Prix (EUR)
576,00
Each
Quantité:
25 mg
Prix (EUR)
576,00
Each
Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et établir des rapports sur les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextrane marqué est couramment introduit dans les cellules par micro-injection.

Besoin d’un spectre d’émission différent ou d’un suivi plus long ? Consultez nos autres produits de suivi de cellules de mammifères.

Spécifications du dextrane :

Marquage (Ex/Em) : Texas Red™ (595/615)
Taille : 70 000 MW
Charge : Zwitterionique
Fixable : Fixable par lysine

Normes de fabrication strictes de Molecular Probes™ Dextranes
Nous proposons plus de 50 conjugués de dextrane fluorescents et biotinylés dans plusieurs gammes de poids moléculaire. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.

Dans la plupart des cas, les dextranes fluorescentes Molecular Probes™ sont beaucoup plus brillantes et ont une charge négative plus élevée que les dextranes disponibles auprès d’autres sources. De plus, nous utilisons des méthodes rigoureuses pour éliminer le plus de colorants non conjugués possible, puis doser nos conjugués de dextrane par chromatographie sur couche mince pour assurer l’absence de contaminants à faible poids moléculaire.

Une large sélection de substituants et de poids moléculaires
Les dextranes Molecular Probes™ sont conjugués à la biotine ou à une grande variété de fluorophores, dont sept de nos colorants Alexa Fluor™ (Conjugués de dextrane Molecular Probes–Tableau 14.4) et sont disponibles dans les poids moléculaires nominaux suivants (MW) : 3 000 ; 10 000 ; 40 000 ; 70 000 ; 500 000 ; et 2 000 000 daltons.

Charge nette et fixabilité du dextrane
Nous utilisons le couplage succinimidyle de nos colorants à la molécule de dextrane, ce qui, dans la plupart des cas, produit un dextrane neutre ou anionique. La réaction utilisée pour produire les dextranes Rhodamine Green™ et Alexa Fluor 488 génère un produit final neutre, anionique ou cationique. Les dextranes Alexa Fluor, Cascade Blue, jaune lucifer, fluorescéine et Oregon Green sont intrinsèquement anioniques, tandis que les dextranes marqués avec de la rhodamine B zwitterionique, de la tétraméthylrhodamine et du Texas Red™ sont essentiellement neutres. Pour produire des dextranes plus fortement anioniques, nous avons développé une procédure exclusive pour ajouter des groupes chargés négativement aux portoirs de dextranes ; ces produits sont désignés sous le terme de dextranes “polyanioniques” .

Certaines applications nécessitent que le traceur de dextrane soit traité avec du formaldéhyde ou du glutaraldéhyde pour une analyse ultérieure. Pour ces applications, nous offrons des versions “fixables par lysine” de la plupart de nos conjugués de dextranes de fluorophores ou de biotine. Ces dextranes possèdent des résidus de lysine liés de manière covalente qui permettent aux traceurs de dextrane d’être conjugués à des biomolécules environnantes par fixation médiée par aldéhyde pour détection subséquente par des techniques immunohistochimiques et ultrastructurelles. Nous avons également montré que tous nos conjugués de dextrane Alexa Fluor de 10 000 MW pouvaient être fixés avec des fixateurs à base d’aldéhyde.

Applications clés qui utilisent des dextranes marqués
Il existe une multitude de citations qui décrivent l’utilisation de dextranes marqués. Certaines des utilisations les plus courantes incluent :

Traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans les cellules vivantes
Traçage de lignées cellulaires dans les cellules vivantes
Traçage neuroanatomique
Examen des communications intercellulaires (par exemple, dans les jonctions lacunaires, pendant la cicatrisation des plaies, et pendant le développement embryonnaire)
Étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière hémato–encéphalique
Suivi de l’endocytose
Surveillance de l’acidification (certains conjugués de colorant–dextrane sont sensibles au pH)
Étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique

À des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
Marqueur ou colorantColorants classiques
Type de produitDextrane
Quantité25 mg
Conditions d’expéditionTempérature ambiante
Excitation/Emission595/615 nm
Gamme de produitsTexas Red
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.

Citations et références (16)

Citations et références
Abstract
A dynamic ubiquitin equilibrium couples proteasomal activity to chromatin remodeling.
Authors:Dantuma NP, Groothuis TA, Salomons FA, Neefjes J
Journal:J Cell Biol
PubMed ID:16606690
'Protein degradation, chromatin remodeling, and membrane trafficking are critically regulated by ubiquitylation. The presence of several coexisting ubiquitin-dependent processes, each of crucial importance to the cell, is remarkable. This brings up questions on how the usage of this versatile regulator is negotiated between the different cellular processes. During proteotoxic stress, ... More
Intravital two-photon microscopy for studying the uptake and trafficking of fluorescently conjugated molecules in live rodents.
Authors:Masedunskas A, Weigert R,
Journal:Traffic
PubMed ID:18647170
'In this study, we describe an experimental system based on intravital two-photon microscopy for studying endocytosis in live animals. The rodent submandibular glands were chosen as model organs because they can be exposed easily, imaged without compromising their function and, furthermore, they are amenable to pharmacological and genetic manipulations. We ... More
An epithelial cell destined for apoptosis signals its neighbors to extrude it by an actin- and myosin-dependent mechanism.
Authors:Rosenblatt J, Raff MC, Cramer LP
Journal:Curr Biol
PubMed ID:11728307
'BACKGROUND: Simple epithelia encase developing embryos and organs. Although these epithelia consist of only one or two layers of cells, they must provide tight barriers for the tissues that they envelop. Apoptosis occurring within these simple epithelia could compromise this barrier. How, then, does an epithelium remove apoptotic cells without ... More
Intracellular localization and metabolism of chylomicron remnants in the livers of low density lipoprotein receptor-deficient mice and apoE-deficient mice. Evidence for slow metabolism via an alternative apoE-dependent pathway.
Authors:Mortimer BC, Beveridge DJ, Martins IJ, Redgrave TG
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:7499399
'The metabolism of chylomicron remnants in mice deficient in low density lipoprotein receptor (LDLr) or apolipoprotein E (apoE) was compared with that of control C57BL/6J mice. Mice were injected intravenously with chylomicron-like emulsions labeled with radioactive lipids. Blood samples were taken at fixed time intervals from the retro-orbital sinus, and ... More
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Authors:Turvey MR, Thorn P
Journal:Pflugers Arch
PubMed ID:15103465
'Exocytosis, the fusion of a vesicle with the plasma membrane, involves a complex cascade of cellular events. We set out to develop a method to identify changes in the distribution of proteins associated with exocytotic events in secretory epithelial cells. Our model system, the mouse pancreatic acinar cell, contains many ... More