Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt [51503-28-7]

Référence sc-215024A

Conditionnement : 5g

Marque : Santa Cruz Biotechnology

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Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt (CAS 51503-28-7)

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Noms alternatifs:
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt
Application(s):
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt est un substrat chromogène qui produit une couleur rouge
Numéro CAS:
51503-28-7
Masse Moléculaire:
440.88
Formule Moléculaire:
C10H7O6S2•C7H6N2Cl
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

Le sel Fast Red TR 1,5-naphtalènedisulfonate est un composé chromogène utilisé dans la détection de l'activité enzymatique, en particulier dans les procédures de coloration histochimique. En recherche, il est utilisé pour localiser la présence de l'activité de la phosphatase alcaline dans des coupes de tissus, des cellules ou sur des gels d'électrophorèse en produisant un précipité rouge lors de la réaction avec l'enzyme. Cette méthode de coloration est importante pour l'étude des profils d'expression génétique et pour l'identification de populations cellulaires spécifiques sur la base de marqueurs enzymatiques. Les groupes disulfonates du sel Fast Red TR 1,5-naphtalènedisulfonate augmentent sa solubilité dans l'eau, ce qui est crucial pour son application dans les protocoles de coloration aqueuse. La recherche impliquant ce composé contribue à une meilleure compréhension de la différenciation et de la fonction cellulaires. En outre, il joue un rôle important dans le domaine de la biologie moléculaire, où il aide à la visualisation des séquences d'acides nucléiques par des techniques d'hybridation in situ.


Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt (CAS 51503-28-7) Références:

  1. Les interactions cellule-matrice régulent la réponse des cellules souches mésenchymateuses à la pression hydrostatique.  |  Steward, AJ., et al. 2012. Acta Biomater. 8: 2153-9. PMID: 22426136
  2. Un modèle de xénogreffe humanisée de métastases osseuses du cancer du sein humain obtenu par génie tissulaire.  |  Thibaudeau, L., et al. 2014. Dis Model Mech. 7: 299-309. PMID: 24713276
  3. Modèles ectopiques pour l'ossification endochondrale: comparaison entre les méthodes de culture de granulés et de billes d'alginate.  |  Weiss-Bilka, HE., et al. 2018. J Tissue Eng Regen Med. 12: e541-e549. PMID: 27690279
  4. Ingénierie tissulaire du périoste dans une plate-forme orthotopique in vivo.  |  Baldwin, JG., et al. 2017. Biomaterials. 121: 193-204. PMID: 28092776
  5. Participation de l'intégrine β3 dans la différenciation des ostéoblastes induite par le titane avec nano ou microtopographie.  |  Lopes, HB., et al. 2019. J Biomed Mater Res A. 107: 1303-1313. PMID: 30707485
  6. NRDE2 régule négativement les fonctions des exosomes en inhibant le recrutement de MTR4 et l'interaction avec les exosomes.  |  Wang, J., et al. 2019. Genes Dev. 33: 536-549. PMID: 30842217
  7. Lignée cellulaire canine de cancer de la prostate (LuMa) avec métastases osseuses ostéoblastiques.  |  Elshafae, SM., et al. 2020. Prostate. 80: 698-714. PMID: 32348616
  8. L'extrait d'écorce de Jabuticaba module la différenciation adipocytaire et ostéoblastique des CSM de rats sains et ostéoporotiques.  |  Souza, ATP., et al. 2021. J Bone Miner Metab. 39: 163-173. PMID: 32889573
  9. Les cellules souches mésenchymateuses surexprimant BMP-9 par CRISPR-Cas9 présentent un fort potentiel ostéogénique in vitro et améliorent la formation osseuse in vivo.  |  Freitas, GP., et al. 2021. Gene Ther. 28: 748-759. PMID: 33686254
  10. Délivrance d'adénosine assistée par un nanocarrier ciblant les os pour lutter contre la perte osseuse due à l'ostéoporose.  |  Hoque, J., et al. 2021. Biomaterials. 273: 120819. PMID: 33892345
  11. Une surface de titane avec des nanopointes accorde la polarisation des macrophages pour produire des facteurs inhibiteurs de l'ostéoclastogenèse par le biais de repères nanotopographiques.  |  Kartikasari, N., et al. 2022. Acta Biomater. 137: 316-330. PMID: 34673230
  12. Les cellules souches du ligament parodontal humain avec un potentiel ostéogénique distinct induisent une formation osseuse dans les défauts de la calvaria du rat.  |  Adolpho, LF., et al. 2022. Regen Med. 17: 341-353. PMID: 35291805
  13. Délivrance assistée d'adénosine par nanocarrier sensible au pH pour traiter la perte osseuse ostéoporotique.  |  Newman, H., et al. 2022. Biomater Sci. 10: 5340-5355. PMID: 35929516
  14. Une nouvelle approche pour la prévention de la perte osseuse induite par les radiations ionisantes en utilisant un nanozyme multifonctionnel d'oxyde de cérium.  |  Wei, F., et al. 2023. Bioact Mater. 21: 547-565. PMID: 36185749

Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt (51503-28-7) Cibles de modulation

Substrat de:
Enzyme.

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Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt, 1 g

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sc-215024A
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