在生物医学研究中,谷胱甘肽的氧化还原平衡是反映细胞生理状态的核心指标,总谷胱甘肽(T-GSH)与氧化型谷胱甘肽(GSSG)的定量检测,更是氧化应激、细胞死亡相关研究的关键环节。Elabscience 推出的总谷胱甘肽(T-GSH)/ 氧化型谷胱甘肽(GSSG)比色法测试盒(货号:E-BC-K097-M) ,凭借高灵敏度、高精密度、广样本适配性的优势,为科研工作者提供高效、准确的谷胱甘肽检测方案。
核心概要
Elabsciene 谷胱甘肽检测试剂盒采用经典比色法原理,可同时定量检测样本中的总谷胱甘肽(T-GSH)和氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量,检测波长为 405-415 nm,适配常规酶标仪操作。产品灵敏度达 0.36 μmol/L,检测范围覆盖 0.36-30 μmol/L,仅需 100 μL 样本量,1 小时 40 分钟即可完成检测,且在 - 20℃避光条件下可保存 6 个月,稳定性优异,能满足各类科研实验的检测需求。
研究背景
谷胱甘肽是细胞内重要的含巯基三肽抗氧化剂,主要以还原型(GSH)和氧化型(GSSG)两种形式存在,GSSG/GSH 比值是评估细胞氧化还原稳态的核心指标。当细胞处于氧化应激、铜死亡或铁死亡状态时,谷胱甘肽的代谢平衡被打破,GSH 含量下降、GSSG 积累,进而引发脂质过氧化、酶活性改变等一系列细胞生理变化。精准检测 T-GSH 和 GSSG 含量,是解析氧化应激调控机制、探索铜死亡 / 铁死亡干预策略的基础,广泛应用于肿瘤、肝病、退行性疾病等领域的研究。
检测原理
谷胱甘肽还原酶可以把 GSSG 还原成 GSH,GSH 可以和生色底物 DTNB反应产生 GSSG 和黄色的 TNB。总谷胱甘肽(GSSG+GSH)的量决定了黄色的 TNB 形成量,通过测定 A412就可以计算出总谷胱甘肽的量。加入 GSH 清除剂后,样本中的 GSH 会被清除,然后利用上述反应原理就可以测定出 GSSG的含量。
广泛样本适配与研究应用
适配样本类型
血清(浆)、动物组织、红细胞、培养细胞,覆盖临床样本与基础科研常用样本,无需复杂前处理,适配性强;
核心研究领域
- 氧化应激研究:检测细胞 / 组织在刺激条件下的 GSSG/GSH 比值变化,评估氧化损伤程度;
- 铜死亡研究:解析铜离子诱导下谷胱甘肽代谢对铁硫簇蛋白、DLAT 蛋白的调控作用;
- 铁死亡研究:验证谷胱甘肽对 GPX4 活性、脂质过氧化的影响,探索铁死亡调控通路。
核心优势

- 高灵敏度 + 宽检测范围:最低可检测 0.36 μmol/L 谷胱甘肽,检测范围覆盖 0.36-30 μmol/L,满足低浓度样本与高浓度样本的检测需求;
- 高精密度,结果可靠:批内差仅 0.6%、批间差 3.9%,重复性优异,避免实验误差;
- 样本用量少,检测效率高:仅需 100 μL 样本,1 小时 40 分钟完成检测,适合大样本量实验;
- 标准曲线拟合度高:T-GSH 与 GSSG 检测标准曲线 R² 分别达 0.99977 和 0.99877,定量结果精准;
- 保存条件宽松,有效期长:-20℃避光保存即可,有效期 6 个月,便于实验储备;
- 操作简便,适配常规仪器:无需特殊设备,普通酶标仪即可完成检测,降低实验门槛。
IF 研究文献参考
谷胱甘肽作为氧化应激、铜死亡 / 铁死亡研究的核心指标,相关成果多次发表于国际期刊,以下为该领域 IF 排名前 5 的代表性文献:
- 《Nature Cell Biology》(IF:28.2):研究发现 OGT-FOXK2-SLC7A11 信号轴通过调控谷胱甘肽合成,抑制肝癌细胞铁死亡并介导放化疗抵抗;
- 《Advanced Functional Materials》(IF:19.0):报道铜 / 铁工程纳米酶通过消耗谷胱甘肽,协同激活铜死亡 / 铁死亡实现肝癌协同治疗;
- 《Molecular Cell》(IF:16.6):揭示 PRDX6 通过调控 GPX4 细胞膜转位,依赖谷胱甘肽修复磷脂膜过氧化,帮助肿瘤细胞逃逸铁死亡;
- 《Advanced Science》(IF:15.1):发现 ERM 蛋白抑制剂通过激活 NRF2 抗氧化通路,维持谷胱甘肽稳态,从而抑制铁死亡并减轻急性肾损伤;
- 《ACS Central Science》(IF:14.2):建立 ¹⁹F NMR 技术,实现活细胞内谷胱甘肽含量与活性的原子分辨水平实时检测。
总结
Elabscience 谷胱甘肽检测试剂盒是一款为氧化应激、铜死亡、铁死亡研究量身打造的高效检测工具。其兼具高灵敏度、高精密度、操作简便、性价比高等多重优势,适配多种样本类型,检测结果精准可靠,能为科研工作者解析谷胱甘肽代谢机制、探索细胞死亡调控策略提供坚实的实验数据支撑。无论是基础科研还是临床前研究,这款测试盒都能有效提升实验效率,助力科研成果产出!