线粒体毒性模型斑马鱼ATP合成抑制实验是一种用于评估化合物或环境污染物对线粒体功能影响的检测服务。该实验通过模拟斑马鱼体内ATP合成抑制情况,分析毒性物质对能量代谢的干扰作用,为药物安全性评价、环境毒理学研究以及化学品风险评估提供重要数据支持。检测的重要性在于能够早期识别潜在毒性,减少研发风险,并为相关产品的安全应用提供科学依据。
ATP含量测定, 线粒体膜电位检测, 活性氧(ROS)水平, 细胞凋亡率, 乳酸含量, 线粒体复合物I活性, 线粒体复合物II活性, 线粒体复合物III活性, 线粒体复合物IV活性, 线粒体复合物V活性, 氧消耗速率(OCR), 糖酵解速率(ECAR), 线粒体DNA拷贝数, 线粒体形态学分析, 线粒体肿胀程度, 线粒体通透性转换孔(mPTP)开放, 谷胱甘肽(GSH)水平, 丙二醛(MDA)含量, 超氧化物歧化酶(SOD)活性, 过氧化氢酶(CAT)活性
药物候选化合物, 环境污染物, 农药残留, 工业化学品, 食品添加剂, 化妆品成分, 纳米材料, 重金属, 有机溶剂, 生物毒素, 抗生素, 激素类物质, 抗癌药物, 神经毒性物质, 心血管药物, 抗糖尿病药物, 抗炎药物, 抗氧化剂, 免疫调节剂, 基因毒性物质
高效液相色谱法(HPLC):用于精确测定ATP及相关代谢物含量。
荧光显微镜成像:观察线粒体形态变化和膜电位动态。
流式细胞术:定量分析细胞凋亡率和ROS水平。
微孔板读数仪检测:高通量测定酶活性和代谢产物。
氧电极法:直接测量线粒体氧消耗速率。
Western blotting:检测线粒体相关蛋白表达水平。
实时荧光定量PCR:分析线粒体DNA拷贝数和相关基因表达。
透射电子显微镜:超微结构观察线粒体损伤。
比色法:测定GSH、MDA等氧化应激指标。
酶标仪检测:用于乳酸含量和酶活性测定。
激光共聚焦显微镜:三维成像线粒体网络结构。
气相色谱-质谱联用(GC-MS):分析小分子代谢物谱。
原子吸收光谱:检测重金属引起的线粒体毒性。
免疫荧光染色:定位线粒体特异性蛋白。
Seahorse XF分析仪:实时监测细胞能量代谢。
高效液相色谱仪, 荧光显微镜, 流式细胞仪, 微孔板读数仪, 氧电极系统, Western blotting设备, 实时荧光定量PCR仪, 透射电子显微镜, 酶标仪, 激光共聚焦显微镜, 气相色谱-质谱联用仪, 原子吸收光谱仪, 免疫荧光成像系统, Seahorse XF分析仪, 超速离心机