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EGTA-AM,99590-86-0,可渗透细胞膜
EGTA-AM 是一种可渗透细胞膜的EGTA衍生物,其化学结构通过乙酯化修饰(acetoxymethyl ester, AM)实现了亲脂性增强,从而能够穿透细胞膜进入细胞内。EGTA-AM在细胞内通过细胞酯酶水解生成活性EGTA,实现高效钙离子(Ca²⁺)螯合。该分子用于细胞内Ca²⁺调控、信号通路研究及钙依赖性过程实验。
EGTA(Ethylene Glycol Tetraacetic Acid) 是一种选择性钙离子螯合剂,对Ca²⁺具有高亲和力,同时对Mg²⁺选择性较低。原生EGTA由于带电性质,难以穿透细胞膜,而AM酯化修饰生成的EGTA-AM可以在细胞膜内自由扩散。进入细胞后,内源酯酶将AM酯水解,释放出活性EGTA,实现细胞内Ca²⁺浓度的调控。
EGTA-AM的使用特点包括:
高膜通透性:通过AM酯化修饰,轻松进入细胞内;
高选择性钙螯合:可特异性结合细胞内游离Ca²⁺;
可控性:酯水解释放EGTA可在细胞内精确调控Ca²⁺水平;
生物相容性:温和处理条件下对细胞活性影响较小。
应用方向主要包括:
调控细胞内Ca²⁺浓度,研究钙信号通路;
探索Ca²⁺依赖的胞内过程,如神经元兴奋性、肌肉收缩或信号转导;
荧光钙探针实验中调节基线Ca²⁺水平;
药物筛选和钙依赖性通路功能验证。禧生物供应磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、磁性纳米颗粒、纳米金、近红外荧光染料、荧光量子点、碳纳米管、石墨烯及多种功能高分子材料。如有需求可咨询
产品名称:EGTA-AM
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
EGTA-AM 是一种可渗透细胞膜的EGTA衍生物,其化学结构通过乙酯化修饰(acetoxymethyl ester, AM)实现了亲脂性增强,从而能够穿透细胞膜进入细胞内。EGTA-AM在细胞内通过细胞酯酶水解生成活性EGTA,实现高效钙离子(Ca²⁺)螯合。该分子用于细胞内Ca²⁺调控、信号通路研究及钙依赖性过程实验。
EGTA(Ethylene Glycol Tetraacetic Acid) 是一种选择性钙离子螯合剂,对Ca²⁺具有高亲和力,同时对Mg²⁺选择性较低。原生EGTA由于带电性质,难以穿透细胞膜,而AM酯化修饰生成的EGTA-AM可以在细胞膜内自由扩散。进入细胞后,内源酯酶将AM酯水解,释放出活性EGTA,实现细胞内Ca²⁺浓度的调控。
EGTA-AM的使用特点包括:
高膜通透性:通过AM酯化修饰,轻松进入细胞内;
高选择性钙螯合:可特异性结合细胞内游离Ca²⁺;
可控性:酯水解释放EGTA可在细胞内精确调控Ca²⁺水平;
生物相容性:温和处理条件下对细胞活性影响较小。
应用方向主要包括:
调控细胞内Ca²⁺浓度,研究钙信号通路;
探索Ca²⁺依赖的胞内过程,如神经元兴奋性、肌肉收缩或信号转导;
荧光钙探针实验中调节基线Ca²⁺水平;
药物筛选和钙依赖性通路功能验证。禧生物供应磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、磁性纳米颗粒、纳米金、近红外荧光染料、荧光量子点、碳纳米管、石墨烯及多种功能高分子材料。如有需求可咨询
产品名称:EGTA-AM
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
厂家:瑞禧生物

产品目录
CY5-Lignoceric Acid
CY5-木蜡酸
FITC-E2
FITC-17β-雌二醇
CY5-Salidroside
CY5-Salidroside红景天苷衍生物
FITC-dopamine
| 序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOPC Liposome包载CY5脂质体包载CY菁染料定制 | 1270 | 瑞禧生物 | 2022-10-31 |
| 2 | 水溶性PEG连接剂Azido-PEG6-acid;N3-PEG6-COOH用于生物偶联 | 1132 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 3 | 可降解6 个单元 PEG 的 ADC linker之Azido-PEG6-NHS ester瑞禧生物 | 1190 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 4 | 瑞禧生物Azido-PEG7-amine;N3-PEG7-NH2叠氮PEG7氨基 | 1104 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 5 | 瑞禧ROS响应性定制: DSPE-TK-PEO ;DBCO-SS-COOH/MAL科研 | 1459 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
| 6 | 2022瑞禧 生物素化响应性Biotin-PEG-SS-DBCO/Biotin-SS-Sulfo-NHS | 1119 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
| 7 | 2022瑞禧 可选分子量 PCL-TK-PEI-DOX/FA 聚已内酯响应性 | 1213 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |

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