NIR-I H202-responsive fluorescent probe,近红外一区过氧化氢响应荧光探针
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NIR-I H202-responsive fluorescent probe,近红外一区过氧化氢响应荧光探针

别称:
H202荧光探针
性状:
固体或粉末
分子式:
N/A
溶解性:
溶于DMSO、DMF等有机溶剂
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
过氧化氢的检测与成像
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

NIR-I H2O2响应荧光探针是一类能对 H2O2产生特异性响应的近红外荧光化合物,基于荧光共振能量转移(FRET)、分子内电荷转移(ICT)等机制,与 H2O2作用后荧光信号发生变化,从而实现对 H2O2的检测,在生物医学研究中具有重要作用。

它主要由近红外荧光团和 H2O2特异性识别基团构成。近红外荧光具有组织穿透性强、背景干扰低等优势,能在较深组织或活体生物体内实现信号检测。识别基团可与过氧化氢发生特异性化学反应,引起荧光团电子云分布、分子构型等改变,进而导致荧光信号变化,如荧光强度增强或减弱、荧光发射波长位移等。科研人员基于荧光共振能量转移(FRET)、分子内电荷转移(ICT)、光诱导电子转移(PET)等多种机制设计此类探针,使其能快速、灵敏、选择性地检测 H2O2,在生物医学、环境科学等多领域发挥关键作用。

小工具
摩尔计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
质量
=
浓度
×
体积
×
分子量
稀释计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
浓度(始)
*
体积(始)
=
浓度(终)
×
体积(终)
动物实验纳米药物用量计算器
请输入动物实验的基本信息
给药剂量
mg/kg纳米颗粒
载药量
wt%药物递送
动物的平均体重
g纳米颗粒
每只动物的给药体积
μL瑞禧生物
动物数量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
细胞实验纳米药物用量计算器
请输入细胞实验的基本信息
给药浓度
mg/mL药物递送
载药量
wt%纳米颗粒
每个培养孔培养液体积
μL药物递送
复孔数
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
脂质体数量浓度计算器
磷脂摩尔体积浓度
uM
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
磷脂质量体积浓度
mg/mL
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
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王经理
王经理销售经理
18191578609
3997225833
业务范围:合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等
如该产品产生售后问题,请联系我们:
3997225833@qq.com
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纳米颗粒
产品问答
如何选择适合实验的 NIR-I H2O2响应荧光探针?

明确检测目的:若为细胞内 H2O2成像,需选择生物相容性好、能有效进入细胞且对细胞生理干扰小的探针。若是进行环境水样中 H2O2检测,则重点关注探针在水溶液中的稳定性与检测灵敏度。

考虑检测环境:若检测环境存在多种活性氧物种,需选择对 H2O2特异性高、抗干扰能力强的探针。若检测体系 pH 变化大,要确保探针在相应 pH 范围内能正常对 H2O2响应。

结合仪器设备:根据实验室现有的荧光检测仪器(如荧光显微镜、荧光分光光度计)的激发与发射波长范围,选择匹配的探针,以保证能有效检测到荧光信号。

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