Date published: 2025-9-6

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2′,7′-Dichlorofluorescein diacetate (CAS 2044-85-1)

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Noms alternatifs:
Diacetyldichlorofluorescein; DCFDA
Application(s):
2',7'-Dichlorofluorescein diacetate est une sonde ROS fluorogène perméable aux cellules.
Numéro CAS:
2044-85-1
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
485.27
Formule Moléculaire:
C24H14Cl2O7
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le 2′,7′-Dichlorofluorescein diacetate est un composé chimique ayant diverses applications dans la recherche scientifique et les applications de laboratoire. Il est dérivé de la fluorescéine, un colorant fluorescent bien connu utilisé à des fins de visualisation et de détection. Le 2′,7′-Dichlorofluorescein diacetate, également connu sous le nom de DCFH-DA, possède des propriétés uniques qui le rendent précieux dans les études expérimentales. Il s'agit d'un composé perméable aux cellules qui peut pénétrer librement dans les cellules vivantes grâce à sa forme acétylée. Une fois à l'intérieur des cellules, les estérases cellulaires hydrolysent les groupes diacétate, libérant le composé DCFH (2′,7′-Dichlorofluorescein) non fluorescent. Le DCFH peut être oxydé par les espèces réactives de l'oxygène (ROS) présentes dans l'environnement de la cellule, ce qui entraîne la formation du composé hautement fluorescent 2′,7′-Dichlorofluorescein (DCF). Cette fluorescence peut être quantifiée et contrôlée à l'aide de diverses techniques, telles que la microscopie à fluorescence, la cytométrie de flux ou la spectrofluorométrie. La propriété unique du DCFH-DA de détecter et de mesurer les niveaux de ROS intracellulaires en a fait un outil inestimable dans l'étude du stress oxydatif, de la signalisation redox et des réponses antioxydantes cellulaires. En visualisant et en quantifiant la production de ROS, les chercheurs peuvent mieux comprendre le rôle du stress oxydatif dans divers processus physiologiques et pathologiques. En outre, le DCFH-DA a été utilisé dans diverses applications, notamment pour évaluer la viabilité des cellules et étudier les dommages oxydatifs cellulaires. Sa polyvalence s'étend à différents domaines de recherche, tels que la biologie cellulaire, l'immunologie, la neurobiologie et les sciences de l'environnement.


2′,7′-Dichlorofluorescein diacetate (CAS 2044-85-1) Références

  1. Les synapses sont-elles des cibles pour les nanoparticules ?  |  Fedorovich, SV., et al. 2010. Biochem Soc Trans. 38: 536-8. PMID: 20298217
  2. Caractérisation des cultures primaires de fibroblastes associés au cholestéatome.  |  Barbara, M., et al. 2012. Otol Neurotol. 33: 988-95. PMID: 22772001
  3. MicroARN et espèces réactives de l'oxygène: sont-ils dans le même circuit de régulation ?  |  Jaksik, R., et al. 2014. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 764-765: 64-71. PMID: 24051449
  4. L'hypoxie renforce l'activité antitumorale du dichloroacétate.  |  Kolesnik, DL., et al. 2014. Exp Oncol. 36: 231-5. PMID: 25537215
  5. Le p-crésol libre altère la fonction des neutrophiles chez le chien.  |  Bosco, AM., et al. 2016. Artif Organs. 40: 480-8. PMID: 26496142
  6. Une surcharge en fer polarise les macrophages vers un phénotype pro-inflammation par le biais de la voie ROS/acétyl-p53.  |  Zhou, Y., et al. 2018. Cancer Med. 7: 4012-4022. PMID: 29989329
  7. Andrographis paniculata et ses diterpénoïdes bioactifs contre l'inflammation et le stress oxydatif dans les kératinocytes.  |  Mussard, E., et al. 2020. Antioxidants (Basel). 9: PMID: 32560449
  8. Effets de la 4-hydroxyhalcone sur le modèle de génotoxicité induite par le cisplatine.  |  Nazari, A., et al. 2021. Toxicol Res (Camb). 10: 11-17. PMID: 33613968
  9. La N-acétyl-cystéine améliore la croissance cellulaire dans la levure déficiente sur le plan respiratoire.  |  Chapela, SP., et al. 2022. Braz J Microbiol. 53: 791-794. PMID: 35122656
  10. Évaluation in vitro de la toxicité des extraits d'Eucalyptus robusta Smith par le biais d'un bioreporter à cellules entières.  |  Jin, N., et al. 2022. Ecotoxicol Environ Saf. 240: 113704. PMID: 35653968
  11. Activité antimicrobienne induite par la lumière visible et mécanisme du composite d'oxyde de graphène réduit en polydopamine/BiVO4.  |  Li, B., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 35887058
  12. La puérarine prévient l'autophagie des cellules épithéliales rénales induite par les cristaux d'oxalate de calcium en activant la voie de signalisation médiée par SIRT1.  |  Jing, GH., et al. 2022. Urolithiasis. 50: 545-556. PMID: 35913552
  13. Le diglucoside de pinorésinol améliore les lésions des cardiomyocytes induites par l'H/R en régulant miR-142-3p et HIF1AN.  |  Wei, Y., et al. 2022. J Biochem Mol Toxicol. 36: e23175. PMID: 35962614
  14. Un test DCFH-DA en microplaque pour l'évaluation du stress oxydatif dans le sperme entier.  |  Benedetti, S., et al. 2022. Heliyon. 8: e10642. PMID: 36158085
  15. Effets in vivo du chrome.  |  Witmer, C., et al. 1994. Environ Health Perspect. 102 Suppl 3: 169-76. PMID: 7843092

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2′,7′-Dichlorofluorescein diacetate, 1 g

sc-209391
1 g
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2′,7′-Dichlorofluorescein diacetate, 5 g

sc-209391A
5 g
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