개요
코엘렌테라진은 자연에 풍부한 천연 형광물질이며 대부분 해양 발광 생물(75% 이상)의 광에너지 저장 분자입니다. 코엘렌테라진은 바다 신장 루시페라제(Rluc), 가우시아 분비 루시페라제(Gluc) 및 에쿼린과 오벨리아를 포함한 광단백질과 같은 많은 루시페라제 효소의 기질로 사용될 수 있습니다. 반딧불이 루시페린/루시페라제 시스템과 달리 코엘렌테라진/루시페라제 시스템은 아데노신 삼인산(ATP)이 필요하지 않아 생체 내에서 생물 형광을 연구하기가 더 쉽습니다. 따라서 코엘렌테라진은 일반적으로 리포터 유전자 분석 및 살아있는 동물 분석에 기반한 형광 분석의 발광 기질로 사용됩니다.
현재 사용되고 있는 주요 상업용 Coelenterazine은 Coelenterazine native입니다. 또한 Coelenterazine h, Coelenterazine 400a, Coelenterazine cp, Coelenterazine f, Coelenterazine hcp, Coelenterazine n과 같은 많은 coelenterin 유도체가 합성됩니다. 이론적으로 이러한 coelenterin은 동일한 실험에 사용될 수 있지만, 발광 파장, 세포막 투과성 및 광 양자 효율의 차이로 인해 동일한 응용 분야에서 서로 다른 실험 효과를 보입니다.
코엘렌테라진의 종
Coelenterazine 유리산으로도 알려져 있습니다. Renilla 루시퍼라제(Rluc) 및 Gaussia 루시퍼라제(Gluc)와 같은 많은 루시퍼라제 효소의 기질이며, 해파리 발광 단백질의 보조 인자이기도 합니다.
적용 시나리오: 살아있는 세포에서 칼슘 이온 농도 감지, 유전자 보고 분석, BRET(생물 발광 공명 에너지 전달) 연구, ELISA, HTS 및 화학 발광을 통한 조직이나 세포의 ROS 수준 감지 등.
이는 레닐라 루시페라제(Rluc)와 가우시아 루시페라제(Gluc)와 같은 많은 루시페라제 효소의 기질이며, 해파리 발광 단백질의 보조 인자이기도 합니다.
적용 시나리오: 광도가 Coelenterazine Native보다 10배 이상 높아 리포터 유전자 분석 및 생체 세포 내 칼슘 이온 농도 검출에 적합합니다.
코엘렌테라진 HCP
Coelenterazine Native의 파생물 중 하나입니다. Coelenterazine hcp-Aequorin 복합체의 형광 강도는 Coelenterazine Native 복합체보다 190배 더 높고, 양자 수율이 높고 Ca 2+ 반응 속도가 빠르므로 칼슘 이온 수치를 검출하는 데 매우 적합합니다.
적용 시나리오: 칼슘 이온 수치 감지에 적합합니다.
DeepBlue CTM으로도 알려져 있으며, Coelenterazine Native의 파생물 중 하나입니다. Renilla luciferase(Rluc)의 좋은 기질이며, 방출 파장은 약 400nm로 GFP 수용체 단백질의 신호에 거의 간섭하지 않으며 Gaussia 분비 luciferase(Gluc)에 의해 산화될 수 없습니다.
응용 시나리오: BRET(생물 발광 공명 에너지 전달) 연구를 위한 선호되는 Coelenterazine 기질입니다.
이것은 에쿼린의 선호 기질이며, Coelenterazine Native와의 유일한 구조적 차이점은 R-1 페놀기의 하이드록실기가 불소(F)로 대체되었다는 것입니다. Coelenterazine Native-Apoaequorin 복합체가 생성하는 총 광자 수와 비교할 때, 이 복합체는 광자 에너지의 80%만 생성합니다. 장점은 에쿼린 복합체를 생성하는 데 걸리는 시간이 매우 짧다는 것입니다. Ca 2+ 와 접촉하면 Coelenterazine Native의 20배의 생성 강도로 빠르고 높은 수율로 빛을 방출합니다. 또한 세포 투과성이 좋습니다.
적용 시나리오: 해파리 단백질 재생 실험을 연구하기 위해 매우 높은 Ca 2+ 검출 감도가 필요한 경우 기질을 사용하는 것이 좋습니다.
코엘렌테라진 cp
Coelenterazine Native의 파생물입니다. Apoaequorin 단백질과 형성된 광단백질 복합체는 Coelenterazine Native보다 15배 더 밝으며 Ca 2+ 반응 속도가 더 빠릅니다.
적용 시나리오: G-단백질 결합 수용체(GPCR) 약물의 고처리량 스크리닝에 사용될 수 있습니다.
코엘렌테라진 n
모든 Coelenterazine 유도체에서 형광 강도가 약하고 Ca 2+ 에 대한 반응 속도는 Coelenterazine Native보다 현저히 낮습니다.
코엘렌테라진 e
구조적으로 Coelenterazine Native보다 에틸기가 하나 더 많은 Coelenterazine Native의 유도체입니다. Renilla luciferase의 기질로서, 형광 강도는 Coelenterazine Native의 137%입니다. Coelenterazine e는 해파리 발광 단백질의 높은 시험관 내 반응성과 이중 방출 피크(405& 465)를 가지고 있어 이중 파장의 비율로 pCa5-7 범위에서 Ca 2+ 농도를 결정할 수 있습니다. 이 방법은 Coelenterazine 농도와 무관하므로 검출 정확도가 향상됩니다. 이 유도체의 세포 투과성이 좋지 않기 때문에 세포 내 관련 실험에는 이러한 이점이 없습니다.
적용 시나리오: Ca 2+ 저감도 검출을 위한 매우 유용한 기질입니다.
코엘렌테라진 2-메틸
강력한 세포 항산화제입니다. 싱글렛 산소 및 슈퍼옥사이드 음이온과 같은 세포 내 반응성 산소종에 효과적으로 작용할 수 있으며, 산화 스트레스는 세포 사멸 과정에서 중간 고리입니다. 또한 이 화합물은 무독성 및 막 투과성의 특성을 가지고 있으므로 세포 사멸을 연구하는 데 사용할 수 있습니다.
제품 응용 프로그램:
1) 세포사멸을 연구하는 중요한 도구로서;
2) 또한 화학 발광을 이용해 초산화물 음이온과 과산질소산염 음이온 농도를 감지하는 데에도 사용할 수 있습니다.
제품 이름 |
분자량 |
분자식 |
엠(nm) |
영어: RLC* |
상대 강도 |
반상승시간(ms)** |
423.46 |
|
466 |
1.00 |
1 |
6-30 |
|
407.48 |
|
466 |
0.75 |
16 |
6-30 |
|
코엘렌테라진 HCP |
399.48 |
|
445 |
0.65 |
500 |
2-5 |
코엘렌테라진 cp |
415.48 |
|
442 |
0.63 |
28 |
2-5 |
425.46 |
|
472 |
0.80 |
20 |
6-30 |
|
코엘렌테라진 n |
457.52 |
|
468 |
0.25 |
0.15 |
6-30 |
코엘렌테라진 e |
449.5 |
|
405 & 465 |
0.5 |
4 |
0.15-0.3 |
2-메틸코엘렌테라진 |
331.37 |
|
/ |
/ |
/ |
/ |
391.48 |
|
400 |
/ |
/ |
/ |
제품 정보
제품 이름 |
카탈로그 번호 |
명세서 |
40901ES01/02/03/08 |
100mg/500mg/1g/5g |
|
40902ES01/02/03/09 |
100mg/500mg/1g/5g |
|
40903ES01/02/03 |
100mg/500mg/1g |
|
40904ES02/03/08 |
1×500μg/2×500μg/5mg |
|
40905ES02/03 |
1×500μg/2×500μg |
|
40906ES02/03/08 |
1×500μg/2×500μg/5mg |
|
40908ES02/03 |
1×500μg/2×500μg |
사용자로부터 발행된 문헌(불완전한 통계)
- Xie J, Zheng H, Chen S, Shi X, Mao W, Wang F. 생체 내 RNA 이상 스플라이싱의 정량적 이미징을 위한 활성화 가능한 리포터의 합리적 설계. Mol Ther Methods Clin Dev. 2020;17:904-911. 2020년 4월 18일 출판.
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- Haifeng Zheng, Xinan Wang, Si Chen, Xiaorui Shi, Jinrong Xie, Wenjie Mao, Jie Tian 및 Fu Wang. 이중 루시퍼라제 리포터를 사용하여 신경 분화 동안 신경 특이적 마이크로RNA 역학의 실시간 기능적 바이오이미징. ACS 화학. Neurosci.DOI: 10.1021/acschemneuro.8b00614