
试剂中英文名称:Dihydrorhodamine 123二氢罗丹明123
储存:-20℃干燥避光保存至少1年,冰袋运输。
产地:西安强化生物
简写:DHR123
CAS NO:109244-58-8
分子式:C21H18N2O3
分子量:346.38
状态:固体
Emission (Em):536
Excitation (Ex):515
一、描述与作用机制:Dihydrorhodamine 123是一种关键的ROS荧光探针,通过氧化转化为罗丹明123实现荧光信号放大。
展开剩余77%应用于氧化应激研究、细胞生物学及疾病机制探索。
无荧光前体、线粒体定位及绿色荧光信号的这些特性使其可良好ROS检测的工具。
但需严格遵循储存和操作规范以保证实验结果可靠性。
核心作用机制:
非荧光前体:DHR 123本身无荧光且不带电荷,可自由穿透细胞膜进入细胞。
氧化生成荧光物质:在细胞内被活性氧(ROS)氧化为带正电荷的罗丹明123(Rhodamine 123),后者积累在线粒体膜上,发出绿色荧光。
关键氧化剂:单一ROS(如H2O2、NO)无法直接氧化,需与其他组分协同作用。
荧光特性:
激发/发射波长:常见范围为488 nm(激发)/525 nm(发射)。
二、使用场景:检测细胞内活性氧(ROS)水平
Dihydrorhodamine 123(DHR 123)是一种非荧光前体染料,可被细胞内ROS(如过氧化氢、次氯酸、过氧硝酸等)氧化为具有荧光的罗丹明123(Rh123),通过荧光强度变化定量ROS含量。
适用于多种细胞类型:人中性粒细胞、HL60细胞、大鼠脑组织、肾小管细胞、软骨细胞等。
应用领域:氧化应激研究、细胞衰老、疾病机制(如缺血再灌注损伤)、药物筛选。
检测技术
流式细胞术:用于高通量ROS检测。
荧光显微镜:观察细胞内ROS分布。
微孔板检测:适用于批量样本分析。
研究局限性与前景:
【当前局限】
氧化机制依赖细胞组分协同作用,单一ROS无法直接氧化DHR 123 ;
溶液稳定性差,限制长期实验设计 。
【未来方向】
疾病机制深化:在神经退行性疾病、癌症中ROS作用的动态监测;
技术优化:开发更稳定的衍生物或封装技术,提升检测灵敏度;
跨学科应用:结合药物筛选(如中药成分的抗氧化效应评价)。
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用于科研相关领域,不能用于人体实验!
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