Este conjugado naranja fluorescente de faloidina (equivalente a la faloidina marcada con TRITC) se une selectivamente a las actinas F con una foto estabilidad mucho mayor que los conjugados de fluoresceína-faloidina.
Descripción
Este conjugado naranja fluorescente de faloidina (equivalente a la faloidina marcada con TRITC) se une selectivamente a las actinas F con una foto estabilidad mucho mayor que los conjugados de fluoresceína-faloidina.
Usados en concentraciones nanomolares, los derivados de faloidina son sondas convenientes para marcar, identificar y cuantificar actinas F en secciones de tejido permeabilizadas y fijadas con formaldehído, cultivos celulares o experimentos sin células. La faloidina se une a los filamentos de actina con mucha más fuerza que a los monómeros de actina, lo que conduce a una disminución de la constante de velocidad para la disociación de las subunidades de actina de los extremos de los filamentos, lo que esencialmente estabiliza los filamentos de actina mediante la prevención de la despolimerización de los filamentos. Además, se encuentra que la faloidina inhibe la actividad de hidrólisis de ATP de la actina F. La faloidina funciona de manera diferente en varias concentraciones en las células. Cuando se introduce en el citoplasma en bajas concentraciones, la faloidina recluta las formas menos polimerizadas de actina citoplásmica, así como la filamina, en “islas” estables de polímeros de actina agregados, pero no interfiere con las fibras de tensión, es decir, haces gruesos de microfilamentos.
La propiedad de la faloidina es una herramienta útil para investigar la distribución de F-actina en las células al marcar la faloidina con análogos fluorescentes y usarlos para teñir los filamentos de actina para microscopía óptica. Los derivados fluorescentes de la faloidina han resultado ser de gran utilidad para localizar filamentos de actina en células vivas o fijas, así como para visualizar filamentos de actina individuales in vitro. Los derivados de la faloidina fluorescente se han utilizado como una herramienta importante en el estudio de las redes de actina a alta resolución.
AAT Bioquest ofrece una variedad de derivados de faloidina fluorescente con diferentes colores para aplicaciones de imágenes multicolores.
Nombre en ingles: Phalloidin-iFluor® 555 Conjugate
Catalogo | Producto | Presentación |
---|---|---|
AAT-23119 | Conjugado Phalloidin-iFluor® 555 | 300 pruebas |
Importante, Solo para uso en investigación (RUO). Almacenamiento a largo plazo: Congelar a < -15 °C. Minimizar la exposición a la luz.
Propiedades físicas
Peso molecular | -1300 |
Disolvente | DMSO |
Espectro
Abrir en Advanced Spectrum Viewer
Propiedades Espectrales
Factor de correción (260 nm) | 0.23 |
Factor de correción (280 nm) | 0.14 |
Coeficiente de extinción (cm -1 M -1) | 1000001 |
Excitación (nm) | 557 |
Emisión (nm) | 570 |
Rendimiento cuántico | 0.641 |
Imagen
Figura 1. Imagen de fluorescencia de células HeLa fijadas con formaldehído al 4 % y luego teñidas con conjugado Phalloidin-iFluor® 555 (catálogo 23119, rojo) y Nuclear Blue™ DCS1 (catálogo 17548, azul), respectivamente.
Productos Relacionados
Name | Excitation (nm) | Emission (nm) | Extinction coefficient (cm -1 M -1) | Quantum yield | Correction Factor (260 nm) | Correction Factor (280 nm) |
Phalloidin-iFluor® 350 Conjugate | 345 | 450 | 200001 | 0.951 | 0.83 | 0.23 |
Phalloidin-iFluor® 405 Conjugate | 403 | 427 | 370001 | 0.911 | 0.48 | 0.77 |
Phalloidin-iFluor® 488 Conjugate | 491 | 516 | 750001 | 0.91 | 0.21 | 0.11 |
Phalloidin-iFluor® 514 Conjugate | 511 | 527 | 750001 | 0.831 | 0.265 | 0.116 |
Phalloidin-iFluor® 532 Conjugate | 537 | 560 | 900001 | 0.681 | 0.26 | 0.16 |
Phalloidin-iFluor® 594 Conjugate | 588 | 604 | 1800001 | 0.531 | 0.05 | 0.04 |
Phalloidin-iFluor® 633 Conjugate | 640 | 654 | 2500001 | 0.291 | 0.062 | 0.044 |
Phalloidin-iFluor® 647 Conjugate | 656 | 670 | 2500001 | 0.251 | 0.03 | 0.03 |
Phalloidin-iFluor® 680 Conjugate | 684 | 701 | 2200001 | 0.231 | 0.097 | 0.094 |
Bibliografía
Ver todas las 74 bibliografías: Citation Explorer
Extracellular Matrix Mimicking Dynamic Interpenetrating Network Hydrogel for Skin Tissue Engineering
Authors: Wang, Weibin and Dai, Jiajia and Huang, Yvfeng and Li, Xiaomeng and Yang, Jianmin and Zheng, Yunquan and Shi, Xianai
Journal: Chemical Engineering Journal (2023): 141362
Effects of Various Cell Surface Engineering Reactions on the Biological Behavior of Mammalian Cells
Authors: Cai, Fengying and Ren, Yafeng and Dai, Jiajia and Yang, Jianmin and Shi, Xianai
Journal: Macromolecular Bioscience (2022): 2200379
Calcium phosphate-adsorbable and acid-degradable carboxylated polyrotaxane consisting of $\beta$-cyclodextrins suppresses osteoclast resorptive activity
Authors: Yoshikawa, Yoshihiro and Tamura, Atsushi and Tsuda, Susumu and Domae, Eisuke and Zhang, Shunyao and Yui, Nobuhiko and Ikeo, Takashi and Yoshizawa, Tatsuya
Journal: Dental Materials Journal (2022): 2021–331
Effect of mesoporous silica nanoparticles loaded with $\alpha$-tomatine on HepG2 cancer cells studied in vitro
Authors: Nepal, Bishal and Bhattarai, Jay K and Dhami, Kapur B and Nichols, Michael R and Stine, Keith J
Journal: Journal of Drug Delivery Science and Technology (2022): 104033
p-Coumaric acid suppresses reactive oxygen species-induced senescence in nucleus pulposus cells
Authors: Sheng, Kunkun and Li, Yan and Wang, Zhan and Hang, Kai and Ye, Zhaoming
Journal: Experimental and Therapeutic Medicine (2022): 1–10
Assessment of Cellular Alignment and Proliferation on Cellulose Nanofibril (CNF) Films
Authors: Roozbahani, Sahar
Journal: (2022)
Development of milk exosome-based probes for biomedical imaging
Authors: Gonz{\’a}lez Guti{\’e}rrez, Mar{\’\i}a Isabel
Journal: (2022)
Senescence Induced by Nox4 Expressed Aberrantly in Osteoclast Precursors Accelerates Ostoeclastogenesis to Promote Osteoarthritis
Authors: Yu, Bin and Qin, Hanjun and Liu, Xiaonan and Wang, Lei and He, Siying and Zhao, Xingqi and Yang, Jun and Wang, Shengnan and others,
Journal: (2022)
Involvement of Aquaporin 1 in the Motility and in the Production of Fibrillin 1 and Type I Collagen of Cultured Human Dermal Fibroblasts
Authors: Maeda, Kazuhisa and Yoshida, Shiori
Journal: Cosmetics (2022): 117
Dual-labeled nanoparticles based on small extracellular vesicles for tumor detection
Authors: Santos-Coquillat, Ana and Herreros-P{\’e}rez, Desir{\’e} and Samaniego, Rafael and Gonz{\’a}lez, Mar{\’\i}a Isabel and Cuss{\’o}, Lorena and Desco, Manuel and Salinas, Beatriz
Journal: Biology Direct (2022): 1–15
Referencias
Improved penile histology by phalloidin stain: circular and longitudinal cavernous smooth muscles, dual-endothelium arteries, and erectile dysfunction-associated changes
Authors: Lin G, Qiu X, F and el TM, Albersen M, Wang Z, Lue TF, Lin CS.
Journal: Urology (2011): 970 e1
Phalloidin perturbs the interaction of human non-muscle myosin isoforms 2A and 2C1 with F-actin
Authors: Diensthuber RP, Muller M, Heissler SM, Taft MH, Chizhov I, Manstein DJ.
Journal: FEBS Lett (2011): 767
pH-(low)-insertion-peptide (pHLIP) translocation of membrane impermeable phalloidin toxin inhibits cancer cell proliferation
Authors: An M, Wijesinghe D, Andreev OA, Reshetnyak YK, Engelman DM.
Journal: Proc Natl Acad Sci U S A (2010): 20246
Labeling cytoskeletal F-actin with rhodamine phalloidin or fluorescein phalloidin for imaging
Authors: Chazotte B., undefined
Journal: Cold Spring Harb Protoc (2010): pdb prot4947
Protective effect of bile acid derivatives in phalloidin-induced rat liver toxicity
Authors: Herraez E, Macias RI, Vazquez-Tato J, Hierro C, Monte MJ, Marin JJ.
Journal: Toxicol Appl Pharmacol (2009): 21
Effect of Phalloidin on Filaments Polymerized from Heart Muscle Adp-Actin Monomers
Authors: Vig A, Dudas R, Kupi T, Orban J, Hild G, Lorinczy D, Nyitrai M.
Journal: J Therm Anal Calorim (2009): 721
In vitro inhibition of OATP-mediated uptake of phalloidin using bile acid derivatives
Authors: Herraez E, Macias RI, Vazquez-Tato J, Vicens M, Monte MJ, Marin JJ.
Journal: Toxicol Appl Pharmacol (2009): 13
Processing of the phalloidin proprotein by prolyl oligopeptidase from the mushroom Conocybe albipes
Authors: Luo H, Hallen-Adams HE, Walton JD.
Journal: J Biol Chem (2009): 18070
Pygmy squids and giant brains: mapping the complex cephalopod CNS by phalloidin staining of vibratome sections and whole-mount preparations
Authors: Wollesen T, Loesel R, Wanninger A.
Journal: J Neurosci Methods (2009): 63
Anti-acetylated tubulin antibody staining and phalloidin staining in the starlet sea anemone Nematostella vectensis
Authors: Genikhovich G, Technau U.
Journal: Cold Spring Harb Protoc (2009): pdb prot5283
Application Notes (en Ingles)
A Meta-Analysis of Common Calcium Indicators
A New Protein Crosslinking Method for Labeling and Modifying Antibodies
A Novel Fluorescent Probe for Imaging and Detecting Hydroxyl Radical in Living Cells
Abbreviation of Common Chemical Compounds Related to Peptides
Annexin V