MitoCLox, митохондриальный индикатор перекисного окисления липидов
Продукт в действии
Общие свойства
Спектры поглощения и эмиссии MitoCLox, митохондриальный индикатор перекисного окисления липидов
| АРТИКУЛ | ФАСОВКА | ЦЕНА | СРОК ПОСТАВКИ | КУПИТЬ ТОВАР |
|---|---|---|---|---|
3549-1mg | 1 mg | $495.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00 | В наличии | |
3549-500ug | 500 ug | $260.00 | В наличии | |
3549-50ug | 50 ug | – | В наличии |
Во время ферроптоза и митохондриальной стадии апоптоза специфический для митохондрий фосфолипид, кардиолипин, подвергается перекисному окислению. MitoCLox является флуоресцентным зондом, позволяющим отслеживать этот процесс в митохондриях in vivo.
MitoCLox состоит из флуорофора BDP 581/591, несущего диенсодержащий мотив (C11), связанного с остатком трифенилфосфония (TPP) через длинный гибкий линкер с двумя амидными связями. MitoCLox похож по структуре на MitoPerOx, но в отличие от него имеет более длинный линкер и содержит две (а не одну, как в MitoPerOx) пептидные связи. Гибкий линкер MitoCLox имитирует пептид SS-20 (Phe-D-Arg-Phe-Lys-NH2), что делает данный индикатор специфичным для кардиолипина. Линкер также увеличивает клеточную проницаемость MitoCLox благодаря дополнительным положительным зарядам на нем.
Окисление диена в MitoCLox приводит к значительному увеличению флуоресценции BDP 581/591 при 520 нм и снижению его исходной флуоресценции при 590 нм. Таким образом, окисление MitoCLox может быть измерено либо как снижение поглощения при 588 нм, либо как увеличение эмиссии флуоресценции в ратиометрическом режиме при 520/590 нм [1].
MitoCLox накапливается в митохондриях живых клеток. Максимальное его содержание в клетках достигается через 45-60 мин после добавления индикатора в среду. После удаления MitoCLox из среды флуоресценция клеток медленно снижается и достигает 50% от максимума примерно через 1 ч. Рекомендуемая рабочая концентрация MitoCLox составляет 100-200 нМ [2].
[1] Oxid. Med. Cell Longev. 2019, 9710208. [2] Oxid. Med. Cell Longev. 2020, 3631272.
Цитирования (3)
- Thi Duy Ngoc, N.; Yurchenko, E. A.; Thi Hoai Trinh, P.; Menchinskaya, E. S.; Thi Dieu, T. V.; Savagina, A. D.; Minin, A.; Thinh, P. D.; Khanh, H. H. N.; Thi Thanh Van, T.; Yurchenko, A. N.. "Secondary Metabolites of Vietnamese Marine Fungus Penicillium Chermesinum 2104NT-1.3 and Their Cardioprotective Activity". Regional Studies in Marine Science (2025), 81: 104003DOI: 10.1016/j.rsma.2024.104003
- Pislyagin, E. A.; Tarbeeva, D. V.; Yurchenko, E. A.; Menchinskaya, E. S.; Gorpenchenko, T. Y.; Pokhilo, N. D.; Kalinovskiy, A. I.; Aminin, D. L.; Fedoreyev, S. A.. "Neuroprotective Activity of Oligomeric Stilbenes from Alpha Grape Stems in In Vitro Models of Parkinson’s Disease". International Journal of Molecular Sciences (2025), 26(6): 2411DOI: 10.3390/ijms26062411
- Leshchenko, E.V.; Chingizova, E.A.; Antonov, A.S.; Shlyk, N.P.; Borkunov, G.V.; Berdyshev, D.V.; Chausova, V.E.; Kirichuk, N.N.; Khudyakova, Y.V.; Chingizov, A.R.; Kalinovsky, A.I.; Popov, R.S.; Kim, N.Y..; Chadova, K.A.; Yurchenko, E.A.; Isaeva, M.P.; Yurchenko, A.N.. "New Zosteropenillines and Pallidopenillines from the Seagrass-Derived Fungus Penicillium Yezoense KMM 4679". Marine Drugs (2024), 22(7): 317DOI: 10.3390/md22070317