活性氧检测试剂盒 ROS检测试剂盒

活性氧检测试剂盒 ROS检测试剂盒

价格: ¥878

品牌:翌圣生物(Yeasen) 品牌认证

货号:50101ES01

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产品详情

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保存条件 :-20度

保质期 :有效期1年

英文名 :Reactive Oxygen Species Assay Kit

库存 :大量

供应商 :翌圣生物科技(上海)股份有限公司

CAS号 :点击查看

规格 :1 Kit (1000 tests)

产品信息

产品名称

产品编号

规格

价格

Reactive Oxygen Species Assay Kit 活性氧(ROS)检测试剂盒

50101ES01

1 Kit (1000 tests)

965

检测原理

活性氧检测试剂盒(Reactive Oxygen Species Assay Kit)是一种基于荧光染料DCFH-DA (2,7-Dichlorodi -hydrofluorescein diacetate)的荧光强度变化,定量检测细胞内活性氧水平的最常用方法。

DCFH-DA本身没有荧光,可以自由穿过细胞膜。进入细胞内后,可以被细胞内的酯酶水解生成DCFH,而DCFH不会通透细胞膜,因此探针很容易被积聚在细胞内。细胞内的活性氧能够氧化无荧光的DCFH生成有荧光的DCF。绿色荧光强度与活性氧的水平成正比。在最大激发波长480 nm,最大发射波长525 nm处,使用荧光显微镜、流式细胞仪或激光共聚焦显微镜等检测荧光信号。Rosup为活性氧阳性诱导药物,根据其荧光信号强度,可分析活性氧的真正水平。

以96孔板每孔加样量为标准,本试剂盒可测定约1000次。

产品组分

编号

组分

规格

保存方法

50101-A

DCFH-DA (10 mM)

0.1 mL

-20℃

50101-B

活性氧阳性对照(Rosup, 100 mM)

1.0 mL

-20℃

运输与保存

冰袋运输。-20℃干燥保存,避免强光直射。有效期一年。

操作过程

1.装载探针

1.1原位装载探针(仅适用于贴壁细胞)

1)细胞准备:检测前一天进行细胞铺板,确保检测时细胞汇合度达到50~70%。

【注】:必须保证细胞状态健康,且检测时不会过度生长。
2)药物诱导:去除细胞培养液,加入适量经合适的缓冲液或无血清培养基稀释到工作浓度的药物,于37℃细胞培养箱内避光孵育,具体诱导时间根据药物本身特性,以及细胞类型来决定。

(可选)阳性对照:先用无血清培养基等稀释阳性对照(Rosup, 100 mM)到常用工作浓度100 μM,加入细胞,一般37℃避光孵育30 min-4 h可显著看到活性氧水平提高,但依细胞类型会有比较明显差异。【如HeLa细胞孵育30 min;MRC5人胚胎成纤维细胞1.5 h】

3)探针准备:探针装载前按照1:1000用无血清培养液稀释DCFH-DA,使其终浓度为10 μM。
4)探针装载:吸除诱导用药物,加入适当体积稀释好的DCFH-DA工作液。加入的体积以能充分盖住细胞为宜。例如,对于6孔板通常不少于1000 μL,对于96孔板通常不少于100 μL。37℃细胞培养箱内避光孵育30 min。

5)细胞清洗:用无血清培养液洗涤细胞1~2次,以充分去除未进入细胞内的DCFH-DA。

1.2 收集细胞后装载探针:适用于贴壁细胞和悬浮细胞。

1)细胞准备:按照标准方法培养细胞,必须保证检测用细胞状态健康。按照适当方法,清洗并收集足量的细胞。
2)药物诱导:将收集好的细胞悬浮于适量稀释好的药物,于37℃细胞培养箱内避光孵育,具体诱导时间根据药物本身特性,以及细胞类型来决定。

(可选)阳性对照:先用无血清培养基等稀释阳性对照(Rosup, 100 mM)到常用工作浓度100 μM,加入细胞,一般37℃避光孵育30 min-4 h可显著看到活性氧水平提高,但依细胞类型会有比较明显差异。【如HeLa细胞孵育30 min;MRC5人胚胎成纤维细胞1.5 h】

3)探针准备:探针装载前,按照1:1000用无血清培养液稀释DCFH-DA,使其终浓度为10 μM。
4)探针装载:去除细胞内药物,离心收集细胞,加入适当稀释好的探针,使其细胞密度为1.0×106~2.0×107。【】:细胞密度需根据后续的检测体系,检测方法,以及检测总量来进行调整。如对于流式分析,单管检测内细胞数目不少于104,也不可多于106。每隔3-5 min颠倒混匀一下,使探针和细胞充分接触。

5)细胞清洗:用无血清细胞培养液洗涤细胞1~2次,以充分去除未进入细胞内的DCFH-DA。

2.检测

原位装载探针法:激光共聚焦显微镜直接观察,或收集细胞后用荧光分光光度计、荧光酶标仪或流式细胞仪检测。

收集细胞后装载探针:用荧光分光光度计、荧光酶标仪或流式细胞仪检测,也可以用激光共聚焦显微镜直接观察。

3.参数设置

使用488 nm激发波长,525 nm发射波长,实时或逐时间点检测刺激前后荧光的强弱。DCF的荧光光谱和FITC非常相似,可以用FITC的参数设置检测DCF。DCF的激发光谱和发射光谱参考下图。

image.png

其他事项说明


1)对于刺激时间较短(通常2 h以内)的细胞,也可先装载探针,后用活性氧阳性对照和/或感兴趣药物刺激细胞,如阳性对照刺激,应先加入适量探针于37℃避光孵育30 min;然后再加入等体积2×阳性对照Rosup溶液(200 μM),37℃避光诱导30 min-4 h;
2)阳性对照Rosup通常浓度为100 μM。通常刺激后30 min-4 h可以观察到显著的活性氧水平升高。对于不同的细胞,活性氧阳性对照的效果可能有较大的差别。如果在刺激后30 min内观察不到活性氧的升高,可延长诱导时间或适当提高活性氧阳性对照的浓度。如果活性氧升高得过快,可缩短诱导时间或适当降低活性氧阳性对照的浓度。
3)对于某些细胞,如果发现没有刺激的阴性对照细胞荧光也比较强,可以按照1: 2000~1: 5000稀释DCFH-DA,使装载探针时DCFH-DA的浓度为2~5 μM。探针装载的时间也可以根据情况在15~60 min内适当进行调整。

4)活性氧阳性对照(Rosup)仅仅用于作为阳性对照的样品,并不是在每个样品中都需加入活性氧阳性对照。

注意事项

1)探针装载后,一定要洗净残余的未进入细胞内的探针,否则会导致背景较高。

2)探针装载完毕并洗净残余探针后,可以进行激发波长的扫描和发射波长的扫描,以确认探针的装载情况是否良好。

3)尽量缩短探针装载后到测定所用的时间(刺激时间除外),以减少各种可能的误差。

4)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

5)本产品仅作科研用途!

客户使用本产品发表的科研文献(部分)

[1] Zhang M, et al. Conscription of Immune Cells by Light-Activatable Silencing NK-Derived Exosome (LASNEO) for Synergetic Tumor Eradication. Adv Sci (Weinh). 2022 Aug;9(22): e2201135. doi: 10.1002/advs.202201135. Epub 2022 Jun 4. IF: 16.806

[2] Zhang D, et al. Microalgae-based oral microcarriers for gut microbiota homeostasis and intestinal protection in cancer radiotherapy. Nat Commun. 2022 Mar 17;13(1):1413. doi: 10.1038/s41467-022-28744-4. PMID: 35301299. IF: 14.919

[3] Jiao D, et al. Biocompatible reduced graphene oxide stimulated BMSCs induce acceleration of bone remodeling and orthodontic tooth movement through promotion on osteoclastogenesis and angiogenesis. Bioact Mater. 2022 Feb 6; 15:409-425. doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.01.021. PMID: 35386350; PMCID: PMC8958387. IF: 14.593
[4] Guo G, et al. Space-Selective Chemodynamic Therapy of CuFe5O8 Nanocubes for Implant-Related Infections. ACS Nano. 2020 Oct 27;14(10):13391-13405. doi: 10.1021/acsnano.0c05255. Epub 2020 Sep 22. PMID: 32931252. IF: 14.588

[5] Yang C, et al. Red Phosphorus Decorated TiO2 Nanorod Mediated Photodynamic and Photothermal Therapy for Renal Cell Carcinoma. Small. 2021 Jul;17(30): e2101837. doi: 10.1002/smll.202101837. Epub 2021 Jun 19. PMID: 34145768. IF:13.281

[6] Xiaolu Chen, et al. Metal-phenolic networks-encapsulated cascade amplification delivery nanoparticles overcoming cancer drug resistance via combined starvation/chemodynamic/chemo therapy. Chemical Engineering Journal. 2022 Aug; 442:136221. IF: 13.273

[7] Hao Ding, et al. Mesenchymal stem cells encapsulated in a reactive oxygen species-scavenging and O2-generating injectable hydrogel for myocardial infarction treatment. Chemical Engineering Journal. 2022.133511:1385-8947. IF: 13.273

[8] Yu H, et al. Triple cascade nanocatalyst with laser-activatable O2 supply and photothermal enhancement for effective catalytic therapy against hypoxic tumor. Biomaterials. 2022 Jan; 280:121308. PMID: 34896860. IF: 12.479

[9] Sun D, et al. A cyclodextrin-based nanoformulation achieves co-delivery of ginsenoside Rg3 and quercetin for chemo-immunotherapy in colorectal cancer. Acta Pharm Sin B. 2022 Jan;12(1):378-393. PMID: 35127393. IF: 11.614

[10] Xiong Y, et al. Tumor-specific activatable biopolymer nanoparticles stabilized by hydroxyethyl starch prodrug for self-amplified cooperative cancer therapy. Theranostics. 2022 Jan 1;12(2):944-962. PMID: 34976222. IF: 11.556

[11] Gao J, et al. Mitochondrion-targeted supramolecular "nano-boat" simultaneously inhibiting dual energy metabolism for tumor selective and synergistic chemo-radiotherapy. Theranostics. 2022 Jan 1;12(3):1286-1302. PMID: 35154487. IF: 11.556

[12] Zhong D, et al. Calcium phosphate engineered photosynthetic microalgae to combat hypoxic-tumor by in-situ modulating hypoxia and cascade radio-phototherapy. Theranostics. 2021 Jan 22;11(8):3580-3594. PMID: 33664849. IF: 11.556

[13] Sun J, et al. Cytotoxicity of stabilized/solidified municipal solid waste incineration fly ash. J Hazard Mater. 2022 Feb 15;424(Pt A):127369. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127369. Epub 2021 Sep 29. PMID: 34879564. IF: 10.588

[14] Zhu C, et al. Multifunctional thermo-sensitive hydrogel for modulating the microenvironment in Osteoarthritis by polarizing macrophages and scavenging RONS. J Nanobiotechnology. 2022 May 7;20(1):221. IF: 10.435

[15] Pan X, et al. Zinc oxide nanosphere for hydrogen sulfide scavenging and ferroptosis of colorectal cancer. J Nanobiotechnology. 2021 Nov 27;19(1):392. doi: 10.1186/s12951-021-01069-y. PMID: 34838036; PMCID: PMC8626909. IF: 10.435

[16] He J, et al. Gold-silver nanoshells promote wound healing from drug-resistant bacteria infection and enable monitoring via surface-enhanced Raman scattering imaging. Biomaterials. 2020 Mar; 234:119763. PMID: 31978871. IF: 10.317

[17] Cheng Q, et al. Nanotherapeutics interfere with cellular redox homeostasis for highly improved photodynamic therapy. Biomaterials. 2019 Dec; 224:119500. doi: 10.1016/j.biomaterials.2019.119500. Epub 2019 Sep 17. PMID: 31557591. IF: 10.273

[18] Zhong D, et al. Laser-triggered aggregated cubic α-Fe2O3@Au nanocomposites for magnetic resonance imaging and photothermal/enhanced radiation synergistic therapy. Biomaterials. 2019 Oct; 219:119369. PMID: 31351244. IF: 10.273

[19] Sun C, et al. Selenoxide elimination manipulate the oxidative stress to improve the antitumor efficacy. Biomaterials. 2019 Dec; 225:119514. doi: 10.1016/j.biomaterials.2019.119514. Epub 2019 Sep 24. PMID: 31569018. IF: 10.273

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