Date published: 2025-9-9

00800 4573 8000

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Zinpyr-1 (CAS 288574-78-7)

4.5(2)
Écrire une critiquePoser une question

Voir les citations produits (50)

Noms alternatifs:
Zinpyr-1 is also known as ZP-1.
Application(s):
Zinpyr-1 est une sonde fluorescente perméable aux cellules qui est sélective pour le zinc avec un Emmax de fluorescence = 527 nm.
Numéro CAS:
288574-78-7
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
823.72
Formule Moléculaire:
C46H36Cl2N6O5
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

Zinpyr-1 est une sonde fluorescente perméable aux cellules qui est sélective pour le zinc. Elle induit une fluorescence positive lors de la complexation de l'ion métallique. La longueur d'onde maximale de fluorescence est Em. λ = 527 nm. Le Zinpyr-1 présente un déplacement de l'excitation de 515 à 507 nm, avec l'augmentation des concentrations de zinc, en utilisant un filtre d'émission sur 513 - 558 nm. Il colore principalement le Golgi ou une vésicule associée au Golgi et peut également agir en tant que capteur PET.


Zinpyr-1 (CAS 288574-78-7) Références

  1. Preuve que le zinc libéré au niveau synaptique contribue à la lésion neuronale après un traumatisme cérébral.  |  Suh, SW., et al. 2000. Brain Res. 852: 268-73. PMID: 10678752
  2. Capteurs fluorescents de Zn(2+) basés sur une plate-forme de fluorescéine: synthèse, propriétés et distribution intracellulaire.  |  Burdette, SC., et al. 2001. J Am Chem Soc. 123: 7831-41. PMID: 11493056
  3. L'absence de zinc vésiculaire dans les fibres moussues n'affecte pas l'excitabilité synaptique des cellules pyramidales CA3 chez les souris knock-out du transporteur de zinc 3.  |  Lopantsev, V., et al. 2003. Neuroscience. 116: 237-48. PMID: 12535956
  4. Spéciation des métaux de transition dans la cellule: aperçu de la chimie des récepteurs d'ions métalliques.  |  Finney, LA. and O'Halloran, TV. 2003. Science. 300: 931-6. PMID: 12738850
  5. Vue d'ensemble des transporteurs de zinc chez les mammifères.  |  Kambe, T., et al. 2004. Cell Mol Life Sci. 61: 49-68. PMID: 14704853
  6. Régulation différentielle de l'expression génétique des transporteurs d'efflux de zinc ZnT-1, ZnT-5 et ZnT-7 par les niveaux de zinc: une étude RT-PCR en temps réel.  |  Devergnas, S., et al. 2004. Biochem Pharmacol. 68: 699-709. PMID: 15276077
  7. Analyse par cytométrie de flux à une et trois couleurs de la disponibilité intracellulaire des ions zinc dans les lymphocytes humains avec Zinpyr-1 et double immunofluorescence: relation avec les métallothionéines.  |  Malavolta, M., et al. 2006. Cytometry A. 69: 1043-53. PMID: 16998866
  8. Utilisation du fluorophore de zinc, Zinpyr-1, dans l'étude de l'homéostasie du zinc dans les racines d'Arabidopsis.  |  Sinclair, SA., et al. 2007. New Phytol. 174: 39-45. PMID: 17335495
  9. Le déplacement du manganèse du Zinpyr-1 permet la détection du zinc par microscopie à fluorescence et imagerie par résonance magnétique.  |  You, Y., et al. 2010. Chem Commun (Camb). 46: 4139-41. PMID: 20454746
  10. Extinction de la fluorescence par transfert d'électrons photoinduit dans le capteur de Zn2+ zinpyr-1: une étude computationnelle.  |  Kowalczyk, T., et al. 2010. J Phys Chem A. 114: 10427-34. PMID: 20809640
  11. Application de Zinpyr-1 pour l'étude des signaux de zinc chez Escherichia coli.  |  Haase, H., et al. 2013. Biometals. 26: 167-77. PMID: 23324851
  12. Distribution intracellulaire du zinc dans les mitochondries, le RE et l'appareil de Golgi.  |  Lu, Q., et al. 2016. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol. 8: 35-43. PMID: 27186321
  13. Le zinc exacerbe la pathologie de la protéine Tau dans un modèle de souris Tau.  |  Craven, KM., et al. 2018. J Alzheimers Dis. 64: 617-630. PMID: 29914030
  14. Un nouveau modèle de souris hAPP/htau de la maladie d'Alzheimer: L'inclusion de l'APP avec la protéine Tau exacerbe les déficits comportementaux et l'administration de zinc accentue la pathologie de l'enchevêtrement.  |  Lippi, SLP., et al. 2018. Front Aging Neurosci. 10: 382. PMID: 30524268
  15. La perfusion modifie les niveaux de zinc libre dans le cerveau des rongeurs.  |  Lippi, SLP., et al. 2019. J Neurosci Methods. 315: 14-16. PMID: 30599147
  16. Un module de régulation dépendant de la cytokinine est à l'origine du maintien de la nutrition en zinc chez le riz.  |  Gao, S., et al. 2019. New Phytol. 224: 202-215. PMID: 31131881
  17. Les transporteurs SLC35A1 et SLC30A1 jouent des rôles opposés dans la survie des cellules lors de l'infection par le virus VSV.  |  Moskovskich, A., et al. 2019. Sci Rep. 9: 10471. PMID: 31320712
  18. Comparaison des niveaux de zinc libre déterminés par des sondes fluorescentes dans les cellules THP1 à l'aide d'un lecteur de microplaques et d'un cytomètre de flux.  |  Alker, W. and Haase, H. 2021. Biol Trace Elem Res. 199: 2414-2419. PMID: 32865725
  19. La suppression de NtZIP4A/B modifie la translocation du Zn et du Cd de la racine à la pousse d'une manière dépendante de l'état du Zn/Cd.  |  Maślińska-Gromadka, K., et al. 2021. Int J Mol Sci. 22: PMID: 34069632
  20. Zinc intracellulaire pendant l'activation cellulaire et la carence en zinc.  |  Rolles, B., et al. 2021. J Trace Elem Med Biol. 68: 126864. PMID: 34562730
  21. Imagerie multimodale pour évaluer la diffusion folliculaire de la pyrithione de zinc.  |  Mangion, SE., et al. 2022. Pharmaceutics. 14: PMID: 35631659
  22. Le rôle du zinc dans la mort neuronale sélective après une ischémie cérébrale globale transitoire.  |  Koh, JY., et al. 1996. Science. 272: 1013-6. PMID: 8638123
  23. Une nouvelle sonde fluorescente perméable aux cellules pour le Zn2+.  |  Grant K. Walkup, et al. 2000. Journal Of The American Chemical Society. 122: 5644-5645.

Informations pour la commande

Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Zinpyr-1, 5 mg

sc-213182
5 mg
$215.00