荧光染料有哪些?
荧光染料是一类在特定波长的光激发下能够发射出荧光的有机或无机分子,广泛应用于生物成像、流式细胞术、激光显微镜、荧光探针、染料激光器以及材料科学等领域。根据其结构、激发波长、发射波长、亲水性或疏水性等性质,可以将荧光染料分为多种类型。下面将从分类、代表性染料、应用领域、选择标准等方面详细介绍荧光染料的基本知识。
一、荧光染料的分类
按结构分类
常见荧光染料通常具有共轭π电子系统和刚性结构,以增强其荧光强度和稳定性。主要包括:
芳香胺类染料(如罗丹明类)
咔唑类染料
蒽类染料(如FITC、DAPI)
酞菁类染料
类菁染料(Cyanine Dyes):如Cy3、Cy5、Alexa Fluor系列等
香豆素类染料:如Coumarin 6、Coumarin 343
荧光素类染料(Fluorescein类):如FITC、FAM
罗丹明类染料:如Rhodamine B、TRITC
吡啶类、噻吩类和BODIPY类染料
按发射波长分类
紫外区染料(<400 nm):如Hoechst 33342、DAPI(用于DNA染色)
可见光区染料(400–700 nm):如FITC、TRITC、Cy3、Alexa Fluor 488
近红外染料(700–1000 nm):如Cy7、ICG(吲哚菁绿)、DiR
短波红外染料(SWIR):如Ag2S量子点、稀土掺杂纳米粒子
按亲水性分类
水溶性染料:如FITC、Alexa Fluor系列,适用于生物体系
脂溶性染料:如DiI、DiO,用于染色细胞膜或脂质体
二、常用代表性荧光染料
FITC(荧光素异硫氰酸酯)
激发/发射波长:495/519 nm
应用:标记抗体、蛋白质、核酸
TRITC(四甲基罗丹明异硫氰酸酯)
激发/发射波长:550/570 nm
特点:颜色明亮,稳定性较好
DAPI(4′,6-二脒基-2-苯基吲哚)
激发/发射波长:358/461 nm
用于染色细胞核DNA
Cy3/Cy5/Cy7(类菁染料)
激发/发射波长:Cy3(550/570 nm)、Cy5(650/670 nm)、Cy7(750/770 nm)
优势:适合多重标记,广泛用于荧光标记与RNA芯片
Alexa Fluor系列
Alexa Fluor 488/568/647等
优势:高亮度、高抗光漂白性能,广泛替代传统染料
ICG(吲哚菁绿)
激发/发射波长:780/820 nm
医学成像应用广泛,尤其是在肝功能、血流动态分析中
BODIPY(硼-二吡咯甲烷)染料
高量子产率、可调发射波长、光稳定性强
用于脂类染色、细胞追踪
三、荧光染料的应用领域
生物成像
用于细胞膜、细胞核、线粒体、内质网等特定结构的标记
应用于共聚焦显微镜、活细胞成像、体内成像等
免疫荧光
染料与抗体结合,用于检测蛋白质表达与定位
流式细胞术
多色标记分析不同细胞群体
核酸探针
荧光原位杂交(FISH)、qPCR中常用FAM、TAMRA等
药物释放与追踪
染料标记药物、载体,用于药物释放动态研究
荧光传感器与探针
用于检测离子(如Ca²⁺、pH)、小分子(如NO、H₂O₂)等
四、选择荧光染料的标准
激发/发射波长是否匹配光源与探测器
染料的亮度与量子产率
光稳定性(抗光漂白能力)
水溶性与生物相容性
是否具有共价标记能力(如带有NHS、maleimide等官能团)
背景荧光干扰情况(荧光背景低者优先)
是否可用于多重染色,与其他染料有无光谱重叠
五、发展趋势
随着纳米技术和合成化学的发展,新一代荧光染料不断涌现,包括:
量子点(Quantum Dots):如CdSe/ZnS纳米晶,具有高亮度和抗漂白性
近红外/短波红外荧光染料:如Ag₂S、稀土掺杂纳米粒,用于深部组织成像
多模态染料:结合磁共振、CT、荧光等多种成像模式
pH/温度/酶响应染料:用于智能探针与疾病早筛
六、结语
荧光染料作为现代分析、生物医学研究及诊断的重要工具,正不断进化和优化。研究人员在选择染料时,需根据实验目标、成像设备、标记方式等多因素综合考量,以实现*佳信号强度、成像清晰度与数据准确性。
我们专注于提供多种荧光染料及其衍生试剂,涵盖从可见光区到近红外区的广泛波段,包括FITC、Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、Rhodamine、Alexa Fluor、Sulfo类染料等,适用于生物标记、分子探针、成像追踪、细胞分析、药物递送等多个研究领域。我们的荧光染料具备光稳定性、良好的水溶性,部分产品还配有活性基团(如NHS、Maleimide、Hydrazide、Azide等),便于与蛋白、多糖、脂质或聚合物共轭。无论是基础科研还是应用开发,我们均可提供定制服务与技术支持
厂家:西安齐岳生物科技有限公司
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液
产地:西安
温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验!
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