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ER-TrackerTM Blue-White DPX, for live-cell imaging 活细胞内质网荧光探针

2026-07-21 分享

ER-TrackerTM Blue-White DPX, for live-cell imaging 活细胞内质网荧光探针

中文名:ER-Tracker Blue-White DPX 活细胞内质网荧光探针

英文名:ER-Tracker Blue-White DPX, for live-cell imaging

简称:ER-Tracker Blue-White DPX;ER-Tracker

基本描述:

ER-Tracker Blue-White DPX 是一种用于活细胞成像的内质网荧光标记探针,主要由具有荧光响应能力的染料结构和细胞器定位功能模块组成。该探针经过特殊设计,能够在保持细胞活性状态的条件下,对细胞内内质网结构进行荧光标记和可视化观察。

内质网(Endoplasmic Reticulum,ER)是细胞内部重要的膜性结构系统,参与蛋白质加工、膜结构形成以及细胞内物质运输等过程。ER-Tracker Blue-White DPX 利用特定化学结构与内质网膜环境之间的相互作用,使荧光染料能够在细胞内特定区域富集,从而产生清晰的荧光信号。

该探针中的荧光基团具有良好的光学响应能力,可在特定激发条件下产生稳定荧光;定位结构则帮助探针进入并聚集于目标细胞结构区域。相比普通荧光染料,ER-Tracker Blue-White DPX 具有更强的细胞器定位特性和成像适应能力,可用于观察活细胞中内质网形态、分布变化以及细胞结构动态过程。

屏幕截图2026-03-19104621.jpg

功能机制:

ER-Tracker Blue-White DPX 的功能机制主要基于荧光分子结构与细胞内膜性环境之间的选择性结合。探针进入细胞后,通过自身化学性质与内质网膜环境产生相互作用,使荧光染料在内质网区域形成较高局部浓度,从而实现特定细胞器的荧光标记。

荧光信号产生主要依赖染料分子的电子共轭结构。当受到特定波长光激发时,荧光分子吸收能量并发生电子跃迁,随后通过荧光发射形式释放能量,形成可检测的光学信号。由于探针在内质网区域具有一定富集作用,因此能够提高目标结构与背景信号之间的差异。

此外,探针结构中的定位基团和荧光基团经过连接设计,使其在细胞环境中能够保持较好的稳定性,同时减少对细胞结构观察过程的干扰。通过荧光显微成像技术,可以利用该探针获得内质网结构分布和动态变化的信息。

核心优势:

ER-Tracker Blue-White DPX 具有良好的细胞器定位能力和荧光成像性能;能够用于活细胞状态下的内质网结构观察,具有较好的信号稳定性和可视化效果;荧光标记与定位功能结合,提高了检测的特异性和观察清晰度;操作方便、适用范围广,适用于细胞结构研究、荧光成像分析以及细胞器动态观察等实验体系。

保存:冷藏

用途:科研

包装:固体/粉末/溶液

关于我们:

良林科研服务平台致力于有机分子及功能材料的定制开发与规模化制备,重点服务于药物递送与纳米靶向领域。现有产品体系涵盖合成磷脂、PEG功能化衍生物、嵌段共聚物、纳米金材料、磁性纳米颗粒、介孔结构材料、活性荧光染料、量子点以及点击化学相关试剂与大环配体等,产品性能稳定,应用广泛,可支持多学科交叉研究与产业转化需求。

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