

贝博® BBoxiProbe® 组织切片次氯酸根离子(ClO-)检测试剂盒是一种利用荧光探针BBoxiProbe® O88进行次氯酸根离子检测的试剂盒。
BBoxiProbe® O88是一种细胞膜通透性的荧光探针,被次氯酸根离子(ClO-)特异性氧化生成红色荧光物质,红色荧光强度与次氯酸根离子(ClO-)水平成正比,检测红色荧光强度就可以知道组织切片内次氯酸根离子(ClO-)的水平。
在激发波长516 nm,发射波长606 nm附近,使用激光共聚焦/荧光显微镜检测红色荧光强度,从而测定样本内次氯酸根离子(ClO-)水平。利用本试剂盒可以快速定性检测样本内次氯酸根离子水平变化差异。
切片样本的次氯酸根离子检测一般最好使用振动切片或者新鲜的冰冻切片样本。石蜡切片样本的次氯酸根离子在石蜡切片的的制作过程中会损失掉,有条件的话就使用振动切片或者冰冻切片样本,一般不建议使用石蜡切片样本。已经制备好的石蜡切片样本中残余的次氯酸根离子也可以用本试剂盒检测。
有条件的话也可以直接用组织样本检测,不需要制备成切片的次氯酸根离子检测试剂盒(相关产品:BB-460782)。
除了红色荧光的次氯酸根离子检测试剂盒,贝博® 也可以提供绿色、蓝色等其它颜色的检测试剂盒(相关产品:BB-46088/460883)。
次氯酸根离子(ClO-,Hypochlorite anion)是活性氧家族的一员,活性氧(Reactive oxygen species, ROS) 包括过氧化氢(H2O2,Hydrogen peroxide)、羟基自由基(•OH,Hydroxyl radical)、单线态氧(1O2,Singlet oxygen)、一氧化氮(NO,Nitric oxide)、超氧阴离子(•O2-,Superoxide anion)、过氧化自由基(ROO• ,Peroxyl radical)、过氧羟自由基(HOO• ,hydroperoxyl)及其下游产物过氧化物过氧亚硝基阴离子(ONOO-,Peroxynitrite anion)、ClO-和羟化物等,参与细胞生长增殖、发育分化、衰老和凋亡以及许多生理和病理过程。
活性氧(reactive oxygen species,ROS)的产生主要是氧化磷酸化的结果,在呼吸链中,在某些位点会有“泄露”的电子直接和氧气或和其他电子受体反应,在酶或非酶作用下引发一系列反应生成不同种类的活性氧:“泄露”的电子最初和氧气反应生成超氧阴离子自由基(O2·-)(图1A)。超氧阴离子遇水生成H2O2(图1B),同时过氧化氢也可由氧气在单胺氧化酶(monoamine oxidase,MAO)的作用下生成(图1C),生成的过氧化氢在髓过氧化物酶(myeloperoxidase, MPO)的催化下与Cl-反应可生成ClO-(图1D),在铁或铜离子的催化下发生Fenton反应生成OH·(图1E),超氧阴离子遇氮氧化物反应生成ONOO-(图1F)。这些生成的高氧化活性的物质统称为活性氧。
2. 染色液A为DMSO溶液,冬季气温较低时为凝固状态,极易粘附在管壁、吸头壁。注意需要加热融解,变成液体状态后离心至管底部再开盖。
3. 可以用手捂住使其融解或37℃短时间水浴。吸头也需要放在培养箱预热,否者容易再次凝固在吸头内壁产生损耗。
4. 试剂拆封后请尽快使用完!
2. 荧光显微镜
2. 振动切片
3. 石蜡切片
2. 背景低,灵敏度高;
3. 线性范围宽,使用方便。
激发波长516 nm,发射波长606 nm。
2. 移液器
3. 冰箱
4. 冰盒
2. 吸头
3. 玻片
4. 一次性手套
2. 尽量缩短探针标记后到测定所用的时间,以减少各种可能的误差。
3. 对于某些样本,如果荧光太强,可以按照1:200-1:2000稀释探针。探针标记的时间也可以根据情况在20-60分钟内适当进行调整。
4. 冰冻切片制作不需要经过固定脱水包埋等步骤,直接冷冻后切片贴片。
5. 有条件也可以采用振动切片的方法。有些方便处理的样品类型也可以采用徒手切片。
6. 以下操作步骤仅供参考,请根据实际样本情况调整。
1. 根据样本数,用纯水将BBoxiProbe® O88次氯酸根离子(ClO-)荧光探针200-500倍稀释,配成染色工作液。
2. 用纯水将10X清洗液10倍稀释,配成1X清洗液工作液。
二、 探针标记
1. 准备待测的厚为10-20 μm的未经固定处理的冰冻切片。
2. 室温下,小心加上200 μl清洗液工作液,铺满整个切片表面,静置3-5分钟。
3. 小心吸除清洗液。
4. 滴加100-200 μl染色工作液,在37℃培养箱避光孵育20-60分钟。
5. 移除染色液。
6. 用PBS洗涤切片2-3次。
7. 加盖玻片或甘油封片。
8. 激光共聚焦显微镜检测。
需要有相关的荧光强度分析软件。ClO-表达水平直接通过荧光信号的强弱和分布范围来体现。
有的显微镜扫描下来的图像本身就可以测面积和强度,可以同时测不同颜色的荧光强度。有的显微镜不支持此功能,可以将荧光染色彩色图像转换为黑白的灰度图,然后再以灰度值作为测量指标进行分析。
要结合明场的照片具体分析。如果细胞分布均匀可以算固定面积荧光强度。成像时中心和四周有差异时,一般将四周剪切掉也可以。如果细胞分布不匀,需要找到细胞分布匀称的视野,一个视野一个视野找。
如果要用图片做结果,就要平行做多个图片,作分析,统计,每张都要求荧光分布尽量一致。
为了去除杂光的影响,可以适当调节统计荧光的强度范围,将信号过弱的背景杂光去除掉。对照组和实验组整张图片需要做同样的处理,保证所有参数均要一致。
对于不同情况荧光强度的统计方法,根据实验需要或参考文献。可以算等面积的平均强度;也可以算阈值高于一定值的平均强度;也可以算荧光的累积而不算平均。要根据课题需要选择合适的测量统计方法。
2. 荧光照片效果不好?
荧光拍照存在很多变量,每一个变量都会严重影响拍照效果。
荧光拍摄条件:拍摄环境、显微镜品牌和激发荧光决定了镜下观察的效果。同样的操作方法和切片,在不同品牌显微镜下显示出完全不同的荧光强度。
荧光衰减:荧光物质的衰减通常都是非常明显的。同样的一组切片,1小时内拍摄和8小时后拍摄,荧光效果完全不同。
最好用激光共聚焦显微镜,激光共聚焦显微镜的分辨率比普通荧光显微镜要高的多,通常同一张片子激光共聚焦的效果明显更优。
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