Items 11 to 19 of 19 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mito Red | 1021902-10-2 | sc-301164 | 8 x 50 µg | ¥4558.00 | 5 | |
线粒体红(Mito Red)是一种选择性靶向线粒体的荧光染料,利用其亲油特性融入线粒体膜的脂质双分子层。其独特的结构有利于在膜上快速扩散,从而实现对线粒体活动的实时监测。Mito Red 的荧光强度对线粒体膜电位非常敏感,可通过不同的激发和发射曲线评估生物能状态和细胞健康状况。 | ||||||
Hemacolor, Eosin | sc-396601 | 4 L | ¥1613.00 | |||
Hemacolor, Eosin 是一种专用染料,由于其与线粒体蛋白之间独特的静电相互作用,对线粒体结构具有很强的亲和力。这种化合物可选择性地与线粒体成分结合,从而增强成像应用中的对比度,实现线粒体形态的详细可视化。其独特的吸收特性能有效追踪线粒体的动态变化,为了解细胞能量代谢和细胞器完整性提供了线索。 | ||||||
Acridine Orange 10-nonyl bromide | 75168-11-5 | sc-214487 | 100 mg | ¥1974.00 | 2 | |
吖啶橙-10-壬基溴是一种选择性靶向线粒体膜的荧光化合物,利用其亲油特性融入脂质双分子层。这种相互作用会改变膜电位,从而促进对线粒体功能和动态的研究。它独特的光谱特性允许对线粒体活动进行实时监测,使其成为研究细胞呼吸和氧化应激反应的重要工具。 | ||||||
4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide | 105802-46-8 | sc-214206 | 500 mg | ¥959.00 | ||
4-(4-二乙基氨基苯乙烯基)-1-甲基吡啶鎓碘化物是一种阳离子染料,由于其带正电荷和平面构型,对线粒体结构具有很强的亲和力。这种化合物在线粒体膜内插层,影响电子传递链的动态,并在特定波长下增强荧光。其独特的光物理特性可实现线粒体形态和行为的详细可视化,有助于深入了解生物能和细胞信号传导途径。 | ||||||
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate | 115532-52-0 | sc-213026 | 25 mg | ¥1399.00 | 3 | |
四甲基罗丹明乙酯高氯酸盐是一种阳离子染料,能在线粒体负膜电位的驱动下选择性地积聚在线粒体中。其独特的结构可与线粒体膜有效地相互作用,有助于研究膜电位和动态。这种化合物能发出强烈的荧光,对局部环境的变化非常敏感,是对活细胞中线粒体的活动和功能进行实时成像的有力工具。 | ||||||
Rhodamine B, hexyl ester, perchlorate | 877933-92-1 | sc-391078 | 10 mg | ¥1726.00 | ||
罗丹明 B 己酯高氯酸盐是一种阳离子染料,其特点是具有疏水性己基链,从而增强了对富含脂质的线粒体膜的亲和力。这种化合物与带负电荷的线粒体内膜之间独特的静电相互作用促进了它的选择性定位。其强大的荧光特性可检测线粒体动态的微妙变化,通过实时成像技术深入了解生物能和细胞代谢。 | ||||||
JC-1 chloride | 3520-43-2 free base | sc-221777 | 5 mg | ¥4964.00 | ||
JC-1 氯化物是一种亲脂性阳离子化合物,会在膜电位的驱动下选择性地积聚在线粒体中。它在高能环境中形成聚集体的独特能力会导致明显的颜色变化,从而可以评估线粒体的健康和功能。该化合物与线粒体内膜的相互作用受其电荷和疏水性的影响,使其成为研究线粒体动力学和能量产生的重要工具。 | ||||||
Rhodamin 700 perchlorate | 63561-42-2 | sc-391133 | 25 mg | ¥2753.00 | ||
罗丹明700高氯酸盐是一种高度亲脂性染料,由于具有阳离子性质,对线粒体膜具有选择性亲和力。其独特的结构特性使其能够插入脂质双分子层,影响膜电位和动态。该化合物的荧光特性会随着线粒体环境的变化而变化,从而揭示膜的完整性和代谢活性。这种特性使其成为研究线粒体生物能学和细胞呼吸的有用探针。 | ||||||
Hemacolor, Methylene Blue | sc-396602 | 3.8 L | ¥2144.00 | |||
血红素(Methylene Blue)是一种阳离子染料,主要由于其带正电荷,因此具有很强的在线粒体结构中定位的能力。这种定位有助于其与线粒体电子传输链相互作用,从而调节氧化还原状态并影响电子流动。其作为电子载体的独特能力可提高线粒体呼吸效率,而其独特的光谱特性则可用于实时监测线粒体功能和氧化应激反应。 |