Date published: 2025-9-5

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Rhodamine 800 (CAS 101027-54-7)

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Noms alternatifs:
6-(3-methylbut-2-enyl)-1H-indole-2,3-dione
Application(s):
Rhodamine 800 est un colorant laser utilisé en cytométrie de flux.
Numéro CAS:
101027-54-7
Masse Moléculaire:
495.95
Formule Moléculaire:
C26H26ClN3O5
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

La rhodamine 800, un colorant fluorescent, est largement utilisée dans la recherche et les applications analytiques. Il absorbe la lumière dans la région bleu-violet et émet de la lumière dans la région rouge-orange du spectre visible. Les chercheurs l'emploient à diverses fins, comme la détection des protéines dans les cellules, le suivi du mouvement des molécules et l'étude des interactions moléculaires. En microscopie à fluorescence et en imagerie, la rhodamine 800 permet de visualiser les organites et les molécules à l'intérieur des cellules vivantes. Elle s'avère précieuse en cytométrie de flux pour mesurer les niveaux d'ADN et quantifier les protéines et autres molécules. En outre, la chimie analytique bénéficie de sa capacité à détecter et à quantifier les petites molécules dans les échantillons. La rhodamine 800 appartient à la famille des rhodamines et se compose de deux molécules de rhodamine B reliées par un groupe nitroéthylène. Elle présente une fluorescence rouge-orange brillante, ce qui en fait un choix idéal pour le marquage des protéines, des acides nucléiques et d'autres molécules dans les études biochimiques. Sa fluorescence est utilisée pour détecter les protéines, surveiller les interactions protéine-protéine et étudier le pliage et l'assemblage des protéines. Les avantages de la rhodamine 800 s'étendent à sa haute fluorescence, ce qui la rend adaptée à diverses expériences et systèmes d'imagerie. Elle permet de détecter et de quantifier les molécules et est utilisée en cytométrie de flux pour analyser les caractéristiques des cellules. De plus, elle facilite les études sur les interactions protéine-protéine grâce au marquage. Les chercheurs ont exploré la rhodamine 800 à travers diverses études connexes, telles que sa synthèse et ses dérivés, ses applications de biodétection et son rôle de sonde pour détecter le sulfure d'hydrogène, les ions métalliques, les espèces réactives de l'oxygène, le pH intracellulaire, l'ADN et les radeaux lipidiques.


Rhodamine 800 (CAS 101027-54-7) Références

  1. Propriétés de fluorescence de la rhodamine 800 dans le sang total et le plasma.  |  Abugo, OO., et al. 2000. Anal Biochem. 279: 142-50. PMID: 10706783
  2. Formation et dissociation des dimères de rhodamine 800 dans l'eau: étude spectroscopique à l'état stable et ultrarapide.  |  Sekiguchi, K., et al. 2006. J Phys Chem A. 110: 2601-6. PMID: 16494368
  3. Interaction d'un colorant sensible au potentiel de membrane mitochondriale, la rhodamine 800, avec des mitochondries de rat, des cellules et des cœurs perfusés.  |  Jilkina, O., et al. 2006. J Biomed Opt. 11: 014009. PMID: 16526886
  4. Rhodamine 6G et 800 J-hétéroagrégats à luminescence acceptante améliorée (HEAL) adsorbés dans des films minces GLAD SiO2 transparents.  |  Sánchez-Valencia, JR., et al. 2011. Phys Chem Chem Phys. 13: 7071-82. PMID: 21394368
  5. Application de la rhodamine 800 pour la détection par chromatographie liquide en phase inversée à l'aide de la fluorescence induite par laser à diode visible.  |  Rahavendran, SV. and Karnes, HT. 1996. Anal Chem. 68: 3763-8. PMID: 21619248
  6. Détection par fluorescence dans le proche infrarouge de l'acétylcholine en solution aqueuse à l'aide d'un complexe de rhodamine 800 et de p-sulfonatocalix[8]arène.  |  Jin, T. 2010. Sensors (Basel). 10: 2438-49. PMID: 22294934
  7. Absorption de nanoparticules à noyau de fluorophore brillant et à coquille de silice par des systèmes biologiques.  |  Zane, A., et al. 2015. Int J Nanomedicine. 10: 1547-67. PMID: 25759579
  8. Évaluation des colorants proches de l'infrarouge comme marqueurs de l'activité de la glycoprotéine P dans les tumeurs.  |  Semenenko, I., et al. 2016. Front Pharmacol. 7: 426. PMID: 27895581
  9. Transfert du colorant rhodamine de l'hydrogel aux nanosphères pour la détection chimique des ions potassium.  |  Yang, W., et al. 2019. Analyst. 144: 5617-5623. PMID: 31432884
  10. Spectroscopie bidimensionnelle visible à large bande de colorants moléculaires.  |  Mewes, L., et al. 2021. J Chem Phys. 155: 034201. PMID: 34293898
  11. Excitation de la rhodamine 800 en milieu aqueux: étude théorique.  |  Kostjukov, VV. 2022. J Mol Model. 28: 52. PMID: 35112197
  12. Une thermométrie mitochondriale sensible 2.0 et la disponibilité de la capacité thermogénique de l'adipocyte brun.  |  Meng, XY., et al. 2022. Front Physiol. 13: 977431. PMID: 36091398
  13. Auto-assemblages supramoléculaires émissifs polychromatiques contrôlés par amphiphilicité pour des systèmes de récolte de lumière artificielle hautement sensibles et efficaces.  |  Chen, XM., et al. 2022. Small. 18: e2204360. PMID: 36135778
  14. La rhodamine 800 comme sonde de l'énergétisation des cellules et des tissus dans la région de l'infrarouge proche: une étude avec des mitochondries et des hépatocytes isolés de foie de rat.  |  Sakanoue, J., et al. 1997. J Biochem. 121: 29-37. PMID: 9058188

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Rhodamine 800, 250 mg

sc-212776
250 mg
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