Kits de etiquetado de proteínas fluorescente
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Kits de etiquetado de proteínas fluorescente
Invitrogen™

Kits de etiquetado de proteínas fluorescente

Forme conjugados colorante-proteína estables en todo el espectro con cualquier de nuestros 16 kits de etiquetado de proteínas disponibles para su uso en diversas aplicaciones de microscopía de fluorescencia, incluidos la citometría de flujo, IHC/IF/ICC, FISH y análisis de gran contenido.
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Número de catálogoEtiqueta o tinte
F10240FITC (fluoresceína)
A10170Alexa Fluor 350
A10235Alexa Fluor 488
A10236Alexa Fluor 532
A10237Alexa Fluor 546
A20174Alexa Fluor 555
A10238Alexa Fluor 568
A10239Alexa Fluor 594
A20170Alexa Fluor 633
A20173Alexa Fluor 647
A20171Alexa Fluor 660
A20172
también denominado A-20172
Alexa Fluor 680
O10241
también denominado O-10241
Oregon Green 488
P30012Pacific Blue
D20655Biotin (DSB-X)
Número de catálogo F10240
Precio (MXN)
-
Etiqueta o tinte:
FITC (fluoresceína)

Listos para su uso en solo 90 minutos, nuestros kits de etiquetado de proteínas incluyen columna de centrifugación preempaquetada de fácil uso para una rápida retirada del colorante y una recuperación habitual superior al 85 %. Cada kit contiene suficiente reactivo para 3–5 reacciones de conjugación de proteínas. Nuestros kits proporcionan mejores resultados debido a una menor fluorescencia de fondo, menos uniones no específicas y flujos de trabajo más sencillos para la conjugación de proteínas con 16 fluoróforos distintos.

• Etiquete con fluorescencia 1 mg de proteínas por reacción (tres reacciones por kit)
• Etiquete 0,5–3 mg por reacción con el kit de etiquetado de proteínas DSB-X Biotin (cinco reacciones por kit)
• Proteínas etiquetadas listas para su uso en 90 minutos. (∼15 minutos de manipulación)
• Purifique proteínas con rapidez eliminado el colorante no unido rápidamente utilizando las columnas de centrifugación preempaquetadas con una recuperación del >85 %
• Incluye instrucciones detalladas para la determinación del grado de etiquetado (DOL)

Cada kit de etiquetado de proteínas contiene todo lo necesario para realizar de 3-5 reacciones de etiquetado independientes y purificar los conjugados resultantes. El colorante reactivo tiene una fracción de éster succinimidilo (SE) o éster tetrafluorofenil (TFP) que reacciona eficazmente con las aminas primarias de las proteínas para formar conjugados de colorante–proteína estables. Cada vial de colorante reactivo suministrado en el kit es suficiente para etiquetar 1 mg de diversas proteínas purificadas, incluidos factores de crecimiento, citocinas, nanocuerpos, enzimas, moléculas de adhesión celular y anticuerpos.

El etiquetado directo de fluoróforos permite el uso de diversos anticuerpos primarios del mismo isotipo (derivados de la misma especie) en el mismo experimento. Las proteínas de estabilización, como BSA, deben eliminarse de la muestra antes del etiquetado.

Distintos kits de etiquetado de proteínas
Azul fluorescente Alexa Fluor 350—excitación y emisión máximas de 346/442 nm
Verde fluorescente Alexa Fluor 488—excitación y emisión máximas de 494/519 nm; excitado con una línea de láser de argón de 488 nm y se detecta con filtros estándar FITC/Cy2
Amarillo fluorescente Alexa Fluor 532—excitación y emisión máximas de 530/554 nm; excitado con una línea láser de Nd:YAG de 532 nm y se detecta con filtros estándar de rodamina 6G
Naranja fluorescente Alexa Fluor 546—excitación y emisión máximas de 554/570 nm; excitado con una línea láser de He-Ne de 543 nm y se detecta con filtros estándar TRITC/Cy3
Naranja fluorescente Alexa Fluor 555—excitación y emisión máximas de 555/565 nm; excitado con una línea láser de He-Ne de 543 nm y se detecta con filtros estándar TRITC/Cy3
Naranja rojo fluorescente Alexa Fluor 568—excitación y emisión máximas de 577/603 nm; excitado con una línea láser de Kr de 568 nm y se detecta con filtros estándar de rodamina rojo/Cy3.5
Rojo fluorescente Alexa Fluor 594—excitación y emisión máximas de 590/617 nm; excitado con una línea láser de Kr o He-Ne de 594 nm y se detecta con filtros estándar Texas rojo
Rojo lejano fluorescente Alexa Fluor 633—excitación y emisión máximas de 632/647 nm
Rojo lejano fluorescente Alexa Fluor 647—excitación y emisión máximas de 650/668 nm; excitado con una línea de láser de Kr o He-Ne de 633 o 635 nm y se detecta con filtros estándar APC/Cy5.
Rojo lejano fluorescente Alexa Fluor 660—excitación y emisión máximas de 663/690 nm
Fluorescente cercano al infrarrojo Alexa Fluor 680—excitación y emisión máxima de 680/700 nm
Verde fluorescente Fluorescein-EX—excitación y emisión máxima de 494/518 nm
Verde Oregon 488—excitación y emisión máxima de 496/524 nm
Pacific Blue—colorante violeta excitable mediante luz con una excitación y emisión máxima de 410/455 nm
Texas Red-X—excitación y emisión máxima de 595/615 nm
DSB-X Biotin—Los conjugados se pueden unir de forma reversible a proteínas de unión de proteína, como estreptavidina o avidina. La concentración (mg/ml) de la preparación de anticuerpo etiquetado con DSB-X Biotin se puede determinar midiendo la absorbancia de la muestra dializada a 280 nm y dividiendo este valor entre 1,3 o 1,4 cuando se mida en una solución en una cubeta con una trayectoria de 1 cm. DSB-X Biotin no se absorbe de manera significativa a 280 nm.

Para etiquetar cantidades más pequeñas de anticuerpos (∼100 μg), recomendamos nuestros kits de etiquetados de anticuerpos. Consulte el manual del usuario del kit de etiquetado de proteínas para obtener más información sobre protocolos, pesos moleculares y el grado de etiquetado de cada colorante.

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
ColorVerde
Método de detecciónFluorescencia
Excitación/emisión494/518
Tipo de etiquetaFITC
Escala de etiquetado1 mg
Tipo de productoKit de etiquetado de proteínas
Cantidad1 kit
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Reactividad químicaAmina
Labeling TargetAnticuerpos, Proteínas
Etiqueta o tinteFITC (fluoresceína)
SolubilidadDMSO (dimetilsulfóxido)
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.

Preguntas frecuentes

Can I use 50 μg of protein with Fluorescent Protein Labeling Kits?

No. We recommend using 1 mg of protein with Fluorescent Protein Labeling Kits. For smaller protein sample sizes, we recommend using Microscale Protein Labeling kits which are optimized for 20-100 µg of protein.

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

What formulation of antibody should I use for conjugation for small animal in vivo imaging?

To allow for good reaction kinetics, antibodies should be in PBS buffer at a concentration of 0.5-3.0 mg/ml. The antibody must be free of preservatives (azide etc.), amine containing buffers and carrier proteins such as BSA.

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What is degree of labeling (DOL)?

Degree of labeling (DOL) describes the number of fluorophores per antibody. For in vivo labeling experiments, the DOL is restricted to a narrow range because it has significant consequences for the biodistribution and clearance of the probe. For example, for in vivo imaging, we have determined that the DOL range for the far-red Alexa Fluor dyes is 1.5 to 3 molecules per antibody for optimal optical in vivo imaging.

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Citations & References (11)

Citations & References
Abstract
HIV-1 viral infectivity factor (Vif) alters processive single-stranded DNA scanning of the retroviral restriction factor APOBEC3G.
Authors:Feng Y, Love RP, Chelico L,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:23316055
'APOBEC3G is a retroviral restriction factor that can inhibit the replication of human immunodeficiency virus, type 1 (HIV-1) in the absence of the viral infectivity factor (Vif) protein. Virion-encapsidated APOBEC3G can deaminate cytosine to uracil in viral (-)DNA, which leads to hypermutation and inactivation of the provirus. APOBEC3G catalyzes these ... More
Effects of gestational and lactational exposure to organochlorine compounds on cellular, humoral, and innate immunity in swine.
Authors:Bilrha H, Roy R, Wagner E, Belles-Isles M, Bailey JL, Ayotte P,
Journal:Toxicol Sci
PubMed ID:14704374
'Few studies have characterized the immunotoxic potential of complex mixtures of organochlorines (OCs) that bear environmental relevance. We monitored immune parameters in male piglets exposed in utero and through lactation to an OC mixture which was designed to approximate that found in the traditional diet of Arctic aboriginal populations. Prepubertal ... More
Interleukin-2 up-regulates expression of the human immunodeficiency virus fusion coreceptor CCR5 by CD4+ lymphocytes in vivo.
Authors:Weissman D, Dybul M, Daucher MB, Davey RT, Walker RE, Kovacs JA,
Journal:J Infect Dis
PubMed ID:10720515
'Intermittent interleukin-2 (IL-2) therapy can substantially increase CD4+ T cell counts of human immunodeficiency virus (HIV)-infected subjects. Administration of IL-2 led to transient up-regulation of CCR5 on CD4+ T cells; up to 87% of CD4+ cells expressed CCR5 after a 5-day cycle, with return to baseline levels within 2 weeks. ... More
Secretory leukocyte protease inhibitor reverses inhibition by CNS myelin, promotes regeneration in the optic nerve, and suppresses expression of the transforming growth factor-ß signaling protein Smad2.
Authors:Hannila SS, Siddiq MM, Carmel JB, Hou J, Chaudhry N, Bradley PM, Hilaire M, Richman EL, Hart RP, Filbin MT,
Journal:J Neurosci
PubMed ID:23516280
'After CNS injury, axonal regeneration is limited by myelin-associated inhibitors; however, this can be overcome through elevation of intracellular cyclic AMP (cAMP), as occurs with conditioning lesions of the sciatic nerve. This study reports that expression of secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) is strongly upregulated in response to elevation of ... More
Raft-dependent endocytosis of autocrine motility factor is phosphatidylinositol 3-kinase-dependent in breast carcinoma cells.
Authors:Kojic LD, Joshi B, Lajoie P, Le PU, Cox ME, Turbin DA, Wiseman SM, Nabi IR,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:17690101
'Autocrine motility factor (AMF) is internalized via a receptor-mediated, dynamin-dependent, cholesterol-sensitive raft pathway to the smooth endoplasmic reticulum that is negatively regulated by caveolin-1. Expression of AMF and its receptor (AMFR) is associated with tumor progression and malignancy; however, the extent to which the raft-dependent uptake of AMF is tumor ... More