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CAS RN: 9014-00-0 | 产品编码: Y1101196

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荧光素酶来源于发光菌,冻干粉

冻干粉 荧光素酶 —— —— 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A63872-25mg 荧光素酶来源于发光菌 冻干粉 25mg 1998.00 1998.00

A63872-100mg 荧光素酶来源于发光菌 冻干粉 100mg 5697.00 5697.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

1. 底物特异性

- 萤火虫荧光素酶需要荧光素(luciferin)、氧气、ATP和镁离子同时存在才能发光。而海肾荧光素酶仅需要腔肠素(coelenterazine)和氧气。

2. 反应机制

- 荧光素酶能够引起生物体内表面的氧化还原反应,从而产生发光现象。荧光素底物在荧光素酶的作用下被氧化,产生了高能态荧光素和二氧化碳等化合物。其中荧光素就是发光的关键化合物。

3. 发光颜色

- 萤火虫荧光素酶产生的光颜色呈现黄绿色,波长550-570nm;而海肾荧光素酶产生蓝光,波长480nm。

4. 热稳定性

- 荧光素酶是一个热敏感蛋白,因此在实验中需要注意温度对其活性的影响。

5. pH敏感性

- 荧光素酶对pH值的变化也较为敏感,不同的pH环境可能会影响其活性和发光效率。

6. 结构特点

- 荧光素酶具有多种类别,不同的荧光素酶存在一定的差异性。据目前已知,荧光素酶主要分为硬度酶和柔度酶两大类别。硬度酶包括荧光素酶A、B、诺福酶和C等,它们具有较强的血红素或FAD辅基。柔度酶则包括荧光素酶D和E,其结构较为柔软,没有结合类似血红素或FAD的辅基。

7. 应用广泛

- 由于荧光素酶具有高度的底物特异性、稳定的化学性质和高度的比活性等特点,它被广泛应用于生物学研究、药物筛选和环境检测等领域。例如,在双荧光素酶报告基因检测系统中,萤火虫荧光素酶和海肾荧光素酶常被用作内参和报告基因,通过检测它们的活性变化来研究基因表达调控等生物学过程。

GHS分类

- 荧光素酶本身通常不直接归类于特定的GHS危害类别,但因其使用和储存过程中可能涉及的化学品(如溶剂、稳定剂等)而间接关联。

安全术语

- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。

- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和眼睛保护。

- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

- S37/39:使用合适的容器避免环境污染。

风险术语

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

- R22:吞咽有害。

- R50/53:对水生生物有极高毒性。

急救措施

- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,必要时进行人工呼吸,就医。

- 皮肤接触:立即脱去污染衣物,用大量肥皂水和清水冲洗,至少15分钟,就医。

- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,就医。

- 食入:饮足量温水,催吐,就医。

消防措施

- 荧光素酶本身不易燃,但需注意其存储和使用中可能涉及的易燃溶剂。灭火时使用泡沫、干粉、二氧化碳等灭火剂。

泄漏应急处理

- 隔离泄漏区域,限制人员进入,使用个人防护装备。少量泄漏时,用惰性吸附材料吸收;大量泄漏时,收集至合适容器中,交由专业机构处理。

废弃处置

- 按照当地法规要求进行废弃处理,避免污染环境。未使用的产品和废弃物应交由专业机构处理。

安全数据表(SDS)

SDS是一份详细描述化学品性质的文件,包括物理化学特性、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、操作处置与储存、接触控制和个人防护、应急响应、运输信息、法规信息等内容。对于荧光素酶产品,其SDS将包含上述提到的所有相关信息,特别是关于其成分、危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理和废弃处置等方面的详细信息。

1. 纯度

- 蛋白质纯度:这是衡量荧光素酶质量的重要指标之一。高纯度的荧光素酶能够减少杂质对实验结果的干扰,提高检测的准确性和可靠性。通常通过聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS - PAGE)等方法来检测荧光素酶的纯度,观察是否存在杂带等情况。例如,一些高质量的荧光素酶产品在 SDS - PAGE 电泳后,会呈现出单一且清晰的条带,表明其具有较高的纯度。

- 活性纯度:除了蛋白质本身的纯度外,荧光素酶的活性纯度也非常重要。活性纯度指的是具有催化活性的荧光素酶占总蛋白的比例。可以通过测定荧光素酶的活性单位来衡量其活性纯度,确保所购买的荧光素酶具有较高的催化效率。

2. 活性

- 酶活力单位:荧光素酶的活性通常用酶活力单位(U)来表示,即在特定条件下,一定时间内催化底物产生一定量产物所需的酶量。不同厂家生产的荧光素酶,其酶活力单位可能会有所不同,因此在选择时需要根据实验需求进行比较。一般来说,酶活力单位越高,说明荧光素酶的催化能力越强。

- 比活性:比活性是指每毫克蛋白所含的酶活力单位数,也是评价荧光素酶活性的一个重要指标。比活性越高,表示荧光素酶的纯度和活性越高。例如,一些优质的荧光素酶产品,其比活性可以达到较高的水平,如每毫克蛋白含有数千甚至上万个酶活力单位。

3. 稳定性

- 热稳定性:荧光素酶在一定温度范围内应具有良好的稳定性,能够在实验过程中保持其活性。不同来源的荧光素酶,其热稳定性可能有所不同。例如,某些荧光素酶在 4℃下可以稳定保存较长时间,而在较高温度下活性可能会迅速下降。因此,在选择荧光素酶时,需要考虑实验所需的温度条件,选择具有较好热稳定性的产品。

- 储存稳定性:荧光素酶的储存稳定性也是一个重要的质量指标。高质量的荧光素酶应在规定的储存条件下(如适当的温度、pH 值、缓冲液等)能够长时间保持其活性和稳定性。一些荧光素酶产品会添加保护剂等成分,以提高其储存稳定性。

4. 特异性

- 底物特异性:荧光素酶对其特定的底物应具有高度的特异性,即只与特定的底物发生反应,产生荧光信号。这种特异性对于保证实验结果的准确性和可靠性至关重要。如果荧光素酶对其他非特异性底物也有反应,就会产生干扰信号,影响实验结果的判断。

5. 批间一致性

- 对于需要长期进行实验或多个实验组同时进行的研究,荧光素酶的批间一致性非常重要。批间一致性好的荧光素酶产品,可以确保不同批次之间的产品质量和性能稳定,避免因批次差异导致的实验结果不一致。

6. 安全性

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