Alexa Fluor蛍光色素ファミリーは、現在Thermo Fisher Scientificの一部であるMolecular Probesによって発明され、Invitrogen のブランド名で販売されている一連の色素です。Alexa Fluor 色素は、蛍光顕微鏡や細胞生物学で細胞や組織のラベルとして頻繁に使用されます。[1] Alexa Fluor 色素は、一次抗体に直接結合することも、二次抗体に結合してシグナルと感度を増幅することもできます[2]。[引用が必要]
Alexa Fluorシリーズの励起および発光スペクトルは可視スペクトルをカバーし、赤外線まで広がります。 [ 3]ファミリーの個々のメンバーは、おおよそナノメートル単位の励起最大値に従って番号が付けられています。
歴史
Molecular Probes社の創設者であるRichard および Rosaria Haugland は、生物学研究用途に有用な蛍光染料の研究で生物学および化学の分野でよく知られています。[誰によると? ] Molecular Probes 社が設立された当時[いつ? ] 、そのような製品はほとんど市販されていませんでした。[要出典]現在広く使用されている多くの蛍光染料は、Molecular Probes 社の研究室で発見され、開発されました。[要出典] — Texas Red、 Cascade Blue 、 Oregon Green 、 Marina Blue 、 Alexa Fluor ファミリーなどの染料です。 [要出典]これらの中で最も有名な Alexa Fluor ファミリーの染料は、[誰によると? ]以前に開発された生物学的蛍光染料ファミリーの特性を改善し、それらが抱えていた問題のいくつかを解決するために設計されました。[要出典] Alexa Fluor 染料は、Richard および Rosaria Haugland の息子である Alex Haugland にちなんで名付けられました。[要出典]
Molecular Probesは2003年にInvitrogenに買収され、[4]発光スペクトルでカバーされていないギャップを埋めるために新しい染料を追加することでAlexa Fluorファミリーをさらに拡大する取り組みが行われました。[引用が必要] 2008年、InvitrogenとAlexa Fluor製品ラインは、InvitrogenとApplied Biosystemsの合併後にLife Technologiesの一部となりました。[引用が必要] 2014年、Life TechnologiesはThermo Fisher Scientificに買収され、Invitrogenの名前とブランドが再活性化され、Alexa Fluor製品ラインが再びその傘下に入りました。[引用が必要]
染料と化学
Alexa Fluor 染料は、クマリン、ローダミン、シアニン染料のよく知られたファミリー、およびキサンテンファミリー (業界標準のフルオレセインもその 1 つ) にスルホン化と追加の化学修飾を施すことで化学的に合成されました。 [要出典]スルホン化により、Alexa Fluor 染料製品は負に帯電し、親染料よりも親水性と溶解性が高くなりました。 [要出典]追加の修飾は、他の領域での染料性能の向上を目的としていました。[要出典]たとえば、スルホン化され、その他の化学的修飾を受けた[要説明]フルオレセインの形態である Alexa Fluor 488 は、染料フルオレセインイソチオシアネートに特徴的な、急速な光退色と pH 依存の蛍光強度というよく知られた問題を解決するために設計されました。[要出典]
他の染料との比較
Alexa Fluor シリーズの染料は、合成元となった元の染料 (フルオレセイン、ローダミンなど) よりも pH に対する感受性が低く、光安定性に優れています。 [引用が必要]この染料シリーズの各メンバーの消衰係数はわかっていますが (表を参照)、量子収率[説明が必要]と寿命[説明が必要]はわかっていません。[引用が必要]明るさの比較も、一般的に良好です。[説明が必要] [引用が必要]
他の市販製品ラインは、Alexa Fluor 染料ラインの個々のメンバーの代替品を提供します。[要出典]他の染料との比較は、使用する条件と技術に応じて、一貫性が低く、[要説明] 、さらに「繊細」です。[要説明] [要出典]このような比較は、使用する条件と技術、および必要な染料のパフォーマンス (信号、バックグラウンド、安定性) に応じて検討する必要があります。[要出典] [要出典]
具体的な比較研究
- Alexa Fluor 647染料とCy5染料の比較[説明が必要] }、DNAへの結合を伴う用途において。[10]
さらに読む
- 「分子イメージングおよび造影剤データベース(MICAD)、2004-2013」。メリーランド州ベセスダ:国立バイオテクノロジー情報センター(米国)。2013年。PMID 20641179。2020年3月1日閲覧。 Alexa Fluor 製品番号 488、647、680、700、750、およびその他の共役形式について、独立した専門家によって書かれたデータベース エントリ。
- Hullin-Matsuda, F.; Murate, M.; Kobayashi, T. (2018 年 9 月 25 日). 「スフィンゴミエリンとセラミドホスホエタノールアミンを可視化するタンパク質プローブ」. Chem. Phys. Lipids . 216 : 132–141. doi :10.1016/j.chemphyslip.2018.09.002. PMID 30194925. S2CID 52179117. Alexa Fluors の脂質可視化アプリケーションのレビュー。
- コズマ、E。ジャヤセカラ、PS;スクアルシアルピ、L.パオレッタ、S.モロ、S.フェデリコ、S.スパルト、G.ジェイコブソン、KA (2013 年 1 月 1 日) 「アデノシン受容体の蛍光リガンド」。バイオオルグ。医学。化学。しましょう。23 (1): 26-36。土井:10.1016/j.bmcl.2012.10.112。PMC 3557833。PMID 23200243。 受容体結合研究のための、Alexa Fluor (AF) 488 に基づく一連の蛍光体のレビュー。記事では、AF488 と AF532 の構造、および他の標準的な蛍光体Cy5、Texas Red、EVOBlue、FITC、NBD、Dansyl、1-ピレン、およびさまざまな Bodipy 複合体の大規模なセットを紹介します。
参考文献
- ^ Invitrogen スタッフ (2007 年 6 月 6 日)。「Alexa Fluor Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum」。Probes.Invitrogen.com。2007年8 月 11 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8 月 13 日閲覧。
- ^ ThermoFisher Staff (2017年5月26日). 「Alexa Fluor二次抗体」. ThermoFisher.com . 2017年5月26日閲覧。
- ^ Invitrogen スタッフ (2006 年 4 月 6 日). 「Alexa Fluor Dye シリーズ」. Probes.Invitrogen.com . 2007 年 8 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8 月 13 日閲覧。
- ^ 「Invitrogenが3億2500万ドル相当の債券を値付け、購買力を維持 [2003年7月30日のBioWOrldの記事の無断転載]」AllBusiness.com 2009年11月4日。2010年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年3月1日閲覧。また、 Huggett, Brady (2003年7月30日) も参照。 「Invitrogenが3億2500万ドル相当の債券を値付け、購買力を維持」。BioWorld.com 。2020年3月1日閲覧。
- ^ ThermoFisher Staff (2020年2月26日). 「Fluorophore Selection」. Thermofisher.com . 2020年3月1日閲覧。
- ^ abc LifeTechnologies Staff (2020年2月26日). 「Alexa Fluor Dye Series—Note 1.1」. LifeTechnologies.com . 2020年3月1日閲覧。
- ^ Invitrogen スタッフ (2011 年 4 月 26 日)。「Alexa Fluor 色素の蛍光量子収率 (QY) と寿命 (τ) [表 1.5]」。Invitrogen.com。2011年4 月 26 日閲覧。
- ^ ThermoFisher Staff (2018年1月8日). 「Alexa Fluor 633 NHS Ester (Succinimidyl Ester)」. ThermoFisher.com . 2018年1月8日閲覧。
- ^ Esteban, A.; Popp, MW; Vyas, VK; Strijbis, K.; Ploegh, HL; Fink, GR (2011 年 8 月 23 日)。「マクロファージにおける真菌認識はデクチン 1 とガレクチン 3 の結合によって媒介される」。Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 108 (34): 14270–14275。Bibcode :2011PNAS..10814270E。doi : 10.1073 / pnas.1111415108 . PMC 3161568 . PMID 21825168。
- ^ Ballard JL; Peeva VK; deSilva CJ; Lynch JL; Swanson NR (2007 年 7 月)。「DNA マイクロアレイの実用化に向けた Alexa Fluor と CyDye の比較」。 分子バイオテクノロジー。36 (3): 175–83。doi : 10.1007 /s12033-007-0006-4。PMID 17873405。S2CID 37365037。2010年10 月23 日閲覧。
外部リンク
- 分子構造を含む追加データテーブル
