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荧光标记基团的激发和发射波长
荧光标记基团的激发和发射波长是广大科研工作者最关心的内容.
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下面就我们大家常用的各种荧光基团数据参数提供给大家.
荧光染料 激发波长,nm 发射波长,nm
FITC 494 518
5-FAM 494 522
RA 560 582
Rhodamine B 555 580
Cy3 550 570
Cy5 649 670
荧光分子 颜色 激发波长 发射波长
Alexa Fluor 350 Blue 346 nm 442 nm
Alexa Fluor 405 Blue 402 nm 421 nm
Pacific Blue Blue 410 nm 455 nm
DAPI Blue 340 nm 488 nm
AMCA Blue 350 nm 450 nm
Cascade Blue Blue 400 nm 420 nm
EviTag(TM) quantum dots - Lake Placid Blue (490 nm) Blue <400 nm 490 nm
Fluoroblue Blue 350 nm 450 nm
Image-Blue Blue 380 nm 465 nm
Marina Blue Blue 365 nm 460 nm
Pacific Blue Blue 410 nm 455 nm
Cy2 Green 4 nm 509 nm
Alexa Fluor 430 Green 434 nm 539 nm
Alexa Fluor 488 Green 495 nm 519 nm
Alexa Fluor 488 FluoroNanogold Green 495 nm 519 nm
Alexa Fluor 500 Green 503 nm 525 nm
Alexa Fluor 514 Green 518 nm 540 nm
FITC Green 490 nm 520 nm
Fluorescein Green 494 nm 518 nm
HNP Green 290 nm 509 nm
5-FAM Green 494 nm 522 nm
6-FAM Green 492 nm 517 nm
BODIPY FL Green 505 nm 513 nm
CMNB-caged Fluorescein Green 494 nm 518 nm
Cyanine 2 Green 492 nm 510 nm
DTAF Green 495 nm 520 nm
DTAF/FITC Green 495 nm 520 nm
dUTP-Biotin and Avidin FITC Green 495 nm 520 nm
dUTP-FITC Green 495 nm 520 nm
EviTag(TM) quantum dots - Adirondack Green (520 nm) Green <400 nm 520 nm
EviTag(TM) quantum dots - Catskill Green (540 nm) Green <400 nm 540 nm
FITC (Fluorescein) Green 495 nm 520 nm
Fluorescein-5-EX, succinimidyl ester (FSE) Green 495 nm 520 nm
Hi FITC Green 495 nm 520 nm
JOE Green 520 nm 548 nm
MFP488 Green 501 nm 523 nm
Oregon Green 488 Green 496 nm 524 nm
Oregon Green 514 Green 511 nm 530 nm
Qdot 525 Green 488 nm 515 nm
TET Green 521 nm 536 nm
CAL Fluor(R) Gold 540 Green 522 nm 544 nm
NL493 Green 493 nm 514 nm
GFP Green 395/475 nm 509 nm
Cy3 Yellow 548 nm 562 nm
Cy3B Yellow 558 nm 572 nm
Alexa Fluor 532 Yellow 531 nm 554 nm
Alexa Fluor 546 Yellow 556 nm 573 nm
Alexa Fluor 555 Yellow 555 nm 565 nm
R-Phycoerythrin Yellow 480, 546, 565 nm 578 nm
B-Phycoerythrin Yellow 546, 565 nm 575 nm
HNP/Fast Red TR Yellow 290 nm 562 nm
5-RA Yellow 546 nm 574 nm
Atto 550 Yellow 554 nm 576 nm
CAL Fluor(R) Orange 560 Yellow 538 nm 559 nm
Cyanine 3 Yellow 550 nm 570 nm
DyLight 547 Yellow 547 nm 574 nm
EviTag(TM) quantum dots - Birch Yellow (580 nm) Yellow <400 nm 580 nm
EviTag(TM) quantum dots - Hops Yellow (560 nm) Yellow <400 nm 560 nm
HEX Yellow 535 nm 556 nm
NED Yellow 546 nm 575 nm
Qdot 565 Yellow <500 nm 565 nm
Quasar(R) 570 Yellow 548 nm 566 nm
R-Phycoerythrin (R-PE) Yellow 488 nm 575 nm
TRITC (Rhodamine) Yellow 550 nm 570 nm
VIC Yellow 538 nm 554 nm
NL557 Yellow 557 nm 574 nm
Phycoerythrin Yellow 480-566 nm 575 nm
Cy3.5 Orange 581 nm 596 nm
Alexa Fluor 568 Orange 578 nm 603 nm
ROX Orange 575 nm 602 nm
DyeMer 488/605 Orange 502 nm 609 nm
DyeMer 488/615 Orange 502 nm 615 nm
CAL Fluor(R) Red 590 Orange 569 nm 5 nm
CAL Fluor(R) Red 610 Orange 569 nm 610 nm
Cyanine 3.5 Orange 581 nm 596 nm
DyeMer 488/605 Orange 488 nm 605 nm
DyeMer 488/615 Orange 488 nm 615 nm
EviTag(TM) quantum dots - Fort Orange (600 nm) Orange <400 nm 600 nm
Lissamine Rhodamine Orange 570 nm 590 nm
MFP555 Orange 560 nm 585 nm
Qdot 585 Orange 532 nm 585 nm
Qdot 605 Orange <600 nm 605 nm
ROX Orange 575 nm 602 nm
R-Phycoerythrin-Texas Red (PE-Texas Red, ECD) Orange 480-565 nm 615 nm
Rhodamine Red-X Orange 570 nm 590 nm
TMR red Red 540 (520-560) nm 580 (570-620) nm
Cy5 Red 646 nm 664 nm
Cy5.5 Red 673 nm 692 nm
CypHer5E Red 644 nm 663 nm
Alexa Fluor 594 Red 590 nm 617 nm
Alexa Fluor 594 FluoroNanogold Red 590 nm 617 nm
Alexa Fluor 610 Red 612 nm 628 nm
Alexa Fluor 610–R-PE Red 496, 546, 565 nm 630 nm
Alexa Fluor 633 Red 632 nm 647 nm
Alexa Fluor 635 Red 633 nm 647 nm
Alexa Fluor 647 Red 650 nm 668 nm
Alexa Fluor 647–R-phycoerythrin Red 496, 546, 565 nm 668 nm
Alexa Fluor 660 Red 663 nm 690 nm
Texas Red Red 596 nm 620 nm
DyeMer 488/630 Red 502 nm 630 nm
Allophycocyanin Red 650 nm 660 nm
PI Red 535 nm 617 nm
Allophycocyanin (APC) Red 650 nm 660 nm
Allophycocyanin-Cyanine 5 Red 633 nm 670 nm
Allophycocyanin-Cyanine 5.5 Red 633 nm 690 nm
Atto 647 Red 645 nm 669 nm
CAL Fluor(R) Red 635 Red 618 nm 637 nm
Cyanine 5 Red 650 nm 670 nm
DyLight 647 Red 647 nm 673 nm
DyeMer 488/630 Red 488 nm 630 nm
Dyomics 647 Red 660 nm 673 nm
Lightcycler Red- 640 Red 625 nm 640 nm
PBXL-1 Red 545 nm 666 nm
PBXL-3 Red 614 nm 662 nm
PerCP (Peridinin Chlorophyll) Red 490 nm 675 nm
PerCP-Cy5.5 Red 488 nm 695 nm
Qdot 655 Red <620 nm 655 nm
Quantum Red Red 488 nm 660 nm
Quasar(R) 670 Red 647 nm 667 nm
R-Phycocyanin (R-PC) Red 614 nm 647 nm
R-Phycoerythrin-Cyanine 5 (Cy-Chrome, PC5, Tri-Color, Spectral Red) Red 488 nm 660 nm
Sulforhodamine Red 585 nm 620 nm
Texas Red Red 596 nm 620 nm
Cyanine Q (Cyanine 5.18) Red 488 nm 670 nm
NL637 Red 637 nm 658 nm
Allophycocyanin Red 620-650 nm 660-670 nm
CytoCy5S Red 628 nm 638 nm
Alexa Fluor 680 Far-Red 679 nm 702 nm
Alexa Fluor 680–Allophycocyanin Far-Red 650 nm 702 nm
Alexa Fluor 680-R-phycoerythrin Far-Red 555 nm 700 nm
Alexa Fluor 700 Far-Red 702 nm nm
Alexa Fluor 700–Allophycocyanin Far-Red 650 nm nm
Alexa Fluor 750 Far-Red 749 nm 775 nm
Alexa Fluor 750–Allophycocyanin Far-Red 650 nm 775 nm
Allophycocyanin-Cyanine 7 Far-Red 633 nm 760 nm
Cyanine 5.5 Far-Red 678 nm 703 nm
Cyanine 7 Far-Red 710 nm 805 nm
IRDYE700DX Far-Red 689 nm 700 nm
IRDYE800 Far-Red 778 nm 795 nm
IRDYE800CW Far-Red 774 nm 800 nm
NIRD700 Far-Red 682 nm 701 nm
Qdot 705 Far-Red <700 nm 705 nm
Qdot 800 Far-Red <600 nm 800 nm
R-Phycoerythrin-Cyanine 5.5 Far-Red 488 nm 703 nm
R-Phycoerythrin-Cyanine 7 (PC7) Far-Red 488 nm 805 nm
DyLight 350 紫色 874 353 432 15,000
DyLight 405 紫色 793 400 420 30,000
DyLight 488 绿色 1011 493 518 70,000
DyLight 550 982 562 576 150,000
DyLight 594 橙色 1078 593 618 80,000
DyLight 633 红色 1066 638 658 170,000
DyLight 650 红色 1008 654 673 ,000
DyLight 680 远 950 692 712 140,000
DyLight 755 近 1092 754 776 220,000
DyLight 800 近 1050 777 794 270,000
标记抗体的激发波长、发射波长
荧光素 荧光颜色 激发波长Ex(nm) 发射波长Em(nm)
Alexa Fluor 350 蓝色 346 422
FITC 绿色 495 519
Alexa Fluor 488 绿色 495 519
Cy3 橙色 514,552 570
Alexa Fluor 555 橙色 556 572
Rhodamine B 橙色 540 625
PE 橙色 496,564 578
PE-Cy3 橙色 488,532,561 578
APC 红色 650 660
Alexa Fluor 647 红色 647 666
PE-Cy5 红色 488,561,649 667
Cy5 红色 649 670
Cy7 710,743 767
PE-Cy7 488,561,743 785
如何用FITC荧光素标记细菌(细菌,荧光素标记
免疫荧光技术是将荧光素如荧光素(fluorescein isothiocyanate,FITC)与相应抗体(或抗原)以化学的方法结合,将荧光标记抗体(或抗原)与标本中相应的抗原结合形成荧光标记的抗体- 抗原复合物,用荧光显微镜观察。在镜下见到有荧光存在即推断有抗原抗体复合物的存在,根据已 知的抗体(或抗原)即可推知另一个未知抗原(或抗体)的存在。直接免疫荧光法直接免疫荧光法是利用荧光色素标记的特异性抗体直接与相应的抗原结合,以鉴定未知抗原。本法具有作简单、时程短、特异性高的优点,但也 存在缺点如不能检查抗体,敏感性较。(1)在标本上滴加荧光素标记抗体,放入湿盒中。37℃温育30min。 (2)PBS 冲洗后,再用PBS分三缸浸泡,每缸3min。(3)PBS浸泡1~2min,风干。(4)缓冲甘油封片。在荧光显微镜下观察。进行直接免疫荧光法时应注意:①温育时一定要将玻片放在湿盒中,以防液体蒸发。②用PBS浸泡时应不断振荡。 2. 间接免疫荧光法间接免疫荧光法以荧光素标记抗球蛋白抗体,抗体与相应抗原结合后,荧光标记的抗球蛋白抗体与已结合的抗体发生作用,从而推知抗原或抗体的 存在。间接荧光技术可以用已知的抗原检测未知的抗体,也可用已知的抗体测出未知抗原。现以检测流行性热抗体(IgM)为例介绍如下:(1)将待测病人血清加至抗原片(流行性热感染的Vero-E6细胞片)上,每个稀释 度加2孔,2孔加PBS做对照。将玻片放置湿盒中,37℃温育 60min。取出玻片,弃去反应液,用PBS洗涤5min,风干。(2)加入1∶40稀释的FITC标记的羊抗人IgM,37℃温育60min。取出玻片,按步骤2洗涤,风干。(3)PBS甘油封片,荧光显微镜下观察。阳性结果:在细胞膜及细胞质中可见颗粒状荧光颗粒,细胞核 呈红色。注意事项:温育时将玻片放在湿盒中,以防液体蒸发。选择低温、干燥、洁净的环境风干。
用什么荧光染料标记lc3比较好啊,说说他们的激发和发射波长,谢谢
做单荧光标记的话各种颜色的荧光染料均可以。你是要构建融合蛋白还是标记抗体?普通荧光显微镜观察还是Confocal下观察?若是要构建融合蛋白的话可以接上GFP或RFP。 抗体标记的话可以自己制作或购买,二抗可标记FITC或rodanmin,这些都是可以的。至于激发和发射波长,一般的普通荧光显微镜不是很严格是蓝色激发绿色,绿色激发红色,紫色激发;要是在confocal上有特定的激发波段,会给出标识。具体的参数记得不是很清楚了,FITC的激发波长是490~495nm,发射波长大约是520~530nm,可查阅具体的每台机子。
fitc激发波长和发射波长是什么?
fitc激发波长是460nm~550nm。发射波长:425nm。
1、激发光谱可以分析在不同激发波长下,物质的特定波长荧光的强度变化。荧光激发光谱的形状与发射波长无关。
2、发射光谱是固定激发波的波长,测定发射光强度与波长(有时候也测波数或者频率等)的关系,通俗而不太严谨地说,发射光谱测定的是发射光的颜色。
激光波长的影响:
对杂散光及信噪比的影响十分显著,当狭缝宽度不变时,用氩激光514.5nm比用488.0nm波长激发样品,杂散光要小一到二个数量级(±100cm-1范围内),并且分辨率有所提高。
这一方面是由于长波长激光对仪器内少量灰尘或试样中缺陷的散射弱;另一方面由于狭缝宽度一样时,不同波长的光由出射狭缝出射时所包含的谱带宽度不一样。
fitc绿色荧光的激发波长是多少
荧光素本品诊断用,种染料,角膜等皮能染色,能损伤角膜皮染绿色,显示角膜损伤、溃疡等病变.本品流经血管,能紫外线或蓝色光激发透较薄血管壁黏膜呈现绿色荧光,显示血管行经形态等,据供眼底血管造影循环间测定.本品几乎能透血脑屏障,结核性脑膜炎脑脊液内含量所增加,肌内注射测定脑脊液内本品含量助于结核性脑膜炎诊断鉴别诊断.供诊断损伤、溃疡异物,眼底血管造影循环间测定.用于术显示胆囊胆管,及结核性脑膜炎辅助诊断等."滴8块钱!要交检查费!"医院价格规定.说比较贵,要身体健康,钱财乃身外物
这样的提问是 没有意义的
还是自己做比较好 查阅下资料
fitc荧光颜色
fitc产生的荧光颜色是黄绿色。
FITC荧光素是一种有机荧光染料,目前,这种荧光染料仍用于免疫荧光和流式细胞术中。在495/517nm 处,该染料会产生激发或者发射峰值,并可借助盐反应基团与不同抗体结合,该基团可以和蛋白质上的氨基、巯基、咪唑、酪氨酰、羰基等基团相结合。
而它的基本成分—— 荧光素,其摩尔质量为332g/mol,常被用作荧光示踪剂。FITC(389 g/mol)是用于荧光显微镜技术的首批染料,且其被当成Alexa Fluor488等后续荧光染料的发端。该染料的荧光活性取决于它的大共轭芳香电子系统,而该系统受蓝色光谱中的光所激发。
相似类型的区别:
经常与FITC同时使用的另一种染料是与其相似的TRITC(罗丹明-5(6)-)。与FITC相反,TRITC并非荧光素,而是罗丹明家族的衍生物。罗丹明也具有一个大的共轭芳香电子系统,正是该系统引发了它们的荧光行为。
还有一点与FITC相反,TRITC(479g/mol)由波长为550nm的绿色光谱中的光所激发,它的发射波长为573nm。与蛋白质(例如,抗体)结合也基于盐反应基团。
fitc荧光颜色
fitc荧光颜色
黄绿色荧光
橙红色荧光
橙色荧光
(一)荧光色素
2.罗丹明(RB200):呈黄绿色荧光。。
3.罗丹明(TRITC):呈橙红色荧光。
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