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Kit de detección de oxígeno activo para la detección de hipoxia celular

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Descripción general

Suministro de kits de detección de oxígeno activo para la detección de hipoxia celular, kits de detección de hipoxia celular ru (dpp) 3cl2 - precauciones de uso de fluorescencia roja 1. los reactivos del tubo de microreactivos de la tapa espiral deben centrifugarse brevemente antes de abrir la tapa para recoger el líquido de la pared interior de la tapa en el Fondo del tubo y evitar que el líquido caiga al abrir la tapa. 2. el tratamiento celular requiere una manipulación cuidadosa para tratar de evitar dañar artificialmente las células. 3. no todos los tipos de células consumen suficiente oxígeno para la detección. 4. se debe utilizar una placa de cultivo negra de fondo transparente dedicada al cultivo fluorescente para reducir la interferencia de la luz entre los agujeros durante la detección.

Detalles del producto

Kit de detección de oxígeno activo / kit de detección de consumo de oxígeno / kit de detección de hipoxia celular (suministro Shanghai / Hangzhou / Shenzhen y otras partes del país)

Introducción del kit de detección de hipoxia celular


Temperatura de conservación
- 20 ° C para evitar la luz
Precauciones
1. conservar la sonda sellada a - 20 ℃ para evitar la luz;
  2.Kit de detección de hipoxia celular ru (dpp) 3cl2 - fluorescencia rojaEvite la congelación y el deshielo repetidos.
Período de validez
6 meses
Método de detección
1. microscopio fluorescente 2. citometro de flujo 3. enfoque común láser
Muestras aplicables
1. células suspendidas 2. células adheridas
Aplicación del producto
Estudio del metabolismo celular
Preparación del instrumento
1. medidor de fluorescencia
Debe estar equipado con el filtro de longitud de onda y el controlador de temperatura correspondientes.
2. centrifugadora
3. Pipeta
4. refrigerador
5. caja de hielo
Preparación del reactivo
Amortiguador PBS o hbss
Preparación de consumibles
1. placa de cultivo de 96 agujeros para la fluorescencia de fondo negro y transparente
2. tubo centrífuga
3. succión
4. guantes desechables

Kit de detección de hipoxia celular ru (dpp) 3cl2 - precauciones para el uso de fluorescencia roja

1. los reactivos del tubo de microreactivos de la tapa espiral deben centrifugarse brevemente antes de abrir la tapa, recoger el líquido en la pared interior de la tapa en el Fondo del tubo y evitar que el líquido caiga al abrir la tapa.
2. el tratamiento celular requiere una manipulación cuidadosa para tratar de evitar dañar artificialmente las células.
3. no todos los tipos de células consumen suficiente oxígeno para la detección.
4. se debe utilizar una placa de cultivo negra de fondo transparente dedicada al cultivo fluorescente para reducir la interferencia de la luz entre los agujeros durante la detección.
La detección de hipoxia celular se utiliza principalmente para evaluar las respuestas fisiológicas y bioquímicas de las células en condiciones de hipoxia. Las células producen oxígeno vivo (ros) en estado anóxico y pueden hacer frente a la presión anóxica aumentando la tasa de consumo de oxígeno. Los métodos comunes de detección de hipoxia celular incluyen la detección de oxígeno activo y la detección de la tasa de consumo de oxígeno.

Detección de especies reactivas de oxígeno (ros): las especies reactivas de oxígeno (ros) son moléculas de corta vida producidas por las células cuando están estimuladas por estrés oxidativo o hipoxia, incluidos los aniones superóxidos (o⁻), * ( h⁺ o⁻ y los radicales libres hidroxi (· oh), entre otros. El ROS tiene un impacto importante en el Estado redox de las células y juega un papel importante en muchos procesos fisiológicos y patológicos, como el crecimiento celular, la transmisión de señales, el envejecimiento, la inflamación y el tumor.
Detección de la tasa de consumo de oxígeno: las células necesitan consumir oxígeno durante la actividad fisiológica para la respiración celular. La tasa de consumo de oxígeno celular (ocr, tasa de consumo de oxígeno) es un indicador importante de la actividad metabólica celular, que refleja la tasa a la que las células utilizan oxígeno. En condiciones anóxicas, las células se adaptan a entornos anóxicos cambiando las vías metabólicas (por ejemplo, activando el metabolismo anaeróbico). Por lo tanto, los cambios en la tasa de consumo de oxígeno se utilizan a menudo para evaluar la respuesta adaptativa de las células en estado anóxico.

Preguntas frecuentes:

  ¿Q1: ¿ qué principios se suelen utilizar en las pruebas de hipoxia celular?
A1: los principios comunes incluyen el uso de sondas fluorescentes sensibles a la concentración de oxígeno. En ambientes anóxicos, la intensidad de fluorescencia o el color de la sonda pueden sufrir cambios específicos, lo que refleja indirectamente los niveles de oxígeno dentro de la célula.
  ¿Q2: ¿ por qué se usa una sonda fluorescente Roja (como ru (dpp) 3cl2)?
A2: la fluorescencia Roja tiene una mayor penetración y una pequeña interferencia por la fluorescencia espontánea celular, lo que puede reducir la señal de fondo y hacer que los resultados de la prueba sean más precisos y sensibles.
  ¿Q3: ¿ cuáles son los principales escenarios de aplicación de la detección de hipoxia celular?
A3: ampliamente utilizado en la investigación oncológica (simulación del microambiente anóxico interno del tumor), enfermedades cardiovasculares (como la isquemia miocárdica), enfermedades neurodegenerativas y metabolismo y otros campos relacionados.
  ¿Q4: ¿ cuál es la diferencia entre la detección de la tasa de consumo de oxígeno celular (ocr) y la detección de la sonda de hipoxia?
A4: OCR mide directamente la tasa de consumo de oxígeno por la respiración celular, reflejando la actividad metabólica; La sonda de hipoxia, por su parte, detecta la presión parcial instantánea de oxígeno en el entorno celular, lo que indica directamente el Estado de hipoxia.
  ¿Q5: ¿ cómo interpretar los resultados de las pruebas de hipoxia celular?
A5: cuanto más fuerte sea la señal fluorescente, más grave suele ser el grado de hipoxia. Es necesario establecer un grupo de control de oxígeno constante para la comparación y analizar cuantitativamente los niveles de hipoxia a través de diferencias en la intensidad o proporción de fluorescencia.