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荧光素标记的D-赖氨酸,FITC-D-Lys在细菌细胞壁合成研究中的应用
发布时间:2025-05-22     作者:   分享到:

荧光素标记的D-赖氨酸,FITC-D-Lys在细菌细胞壁合成研究中的应用

产品简介

FITC-D-Lys 是一种将异硫氰酸荧光素(FITC)共价标记于 D-赖氨酸上的荧光探针,广泛用于细菌、真菌等微生物的细胞壁成像、D-氨基酸代谢研究、细胞摄取机制研究、代谢标记、纳米载体修饰、以及生物大分子示踪等多个前沿生物学领域。由于其结构中的 D-赖氨酸部分为非天然构型,具有较强的选择性和生物正交性,常用于与 L-氨基酸体系的区分研究。

FITC 作为经典绿色荧光染料,具有高量子产率、稳定的光学性质,激发峰约为 495 nm,发射峰约为 519 nm,适配多种常规荧光检测设备,如激光共聚焦显微镜、荧光显微镜、流式细胞仪等。

 

产品结构与理化性质

分子组成:D-赖氨酸 + 异硫氰酸荧光素(通过氨基共价连接)

分子式(近似):C₂₇H₂₆N₄O₈S

分子量:约 566–590 Da(根据具体连接方式略有变化)

外观:黄色至橙黄色粉末

溶解性:良好水溶性,可溶于水、PBS、Tris等缓冲液

激发波长(Ex):495 nm

发射波长(Em):519 nm

储存条件:-20°C避光干燥保存,可长期稳定保存;溶液建议分装冻存,避免反复冻融

 

结构式:

 

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关键优势

高特异性标记 D-赖氨酸结构:避免与内源 L-赖氨酸交叉反应,适用于特异性识别微生物代谢。

绿色荧光信号稳定:FITC信号强烈、易激发、背景低。

良好水溶性,生物相容性好:可直接用于细胞培养或体外反应体系。

可用于活细胞实验:无毒性,无需固定即可进行标记。

分子量小,易扩散进入细胞或组织微环境。

 

应用领域

1. 细菌细胞壁标记

FITC-D-Lys 常用于追踪 D-赖氨酸在细菌细胞壁(特别是革兰氏阳性菌)的掺入情况。D-氨基酸能通过转肽酶或细胞壁重塑机制掺入细菌肽聚糖中,从而被荧光标记。可用于活菌成像、抗生素作用分析、细菌生长状态监测等。

2. D-氨基酸代谢研究

D-赖氨酸参与某些微生物特有的代谢过程。通过使用 FITC-D-Lys 可研究这些特殊代谢途径及其调控机制,适用于代谢示踪、同位素结合实验等。

3. 纳米载体/表面修饰

FITC-D-Lys 可通过其氨基与其他活性基团偶联,用于荧光标记纳米粒子、表面功能修饰的共价连接,或者构建抗体/肽探针等。

4. 细胞摄取实验

由于 FITC 荧光易于检测,该探针常用于研究细胞摄取机制(内吞、转运、膜通透性等),可评估不同条件下 D-氨基酸的摄取效率。

5. 多色成像系统中的绿色信号标记

结合其他荧光染料(如TRITC、Cy5、Cy7等),可用于多通道成像实验,研究多个分子或事件的共定位和动态变化。

 

使用方法建议

使用前将粉末溶解于无菌水或PBS中,配制适当浓度(典型使用浓度为 1–100 μM)。

在活细胞实验中,加入 FITC-D-Lys 溶液孵育 15–60 分钟后用PBS冲洗,再进行荧光显微镜观察。

可与叠氮、羧基、巯基等其它官能化分子偶联,实现更复杂的功能化应用。

 

注意事项

避光操作:FITC 荧光易被光降解,建议全程避光或在黄光条件下操作。

避免反复冻融:配制溶液后应分装冻存,以防止性能下降。

pH 影响荧光强度:FITC 在 pH > 7.0 条件下荧光最强,在酸性条件下易被淬灭。

背景控制:为避免非特异性结合,实验中应设置阴性对照并进行充分清洗。

包装信息(可选规格)

1 mg / 5 mg / 10 mg / 25 mg(可定制更大包装)

提供粉末或冻干形式

可提供 COA、HPLC 纯度报告、MS 数据支持

 

总结

FITC-D-Lys 是一种兼具高荧光强度、高选择性和良好生物兼容性的实验探针。凭借其在微生物代谢追踪、细胞壁成像及纳米功能化等方面的优势,它已成为合成生物学、微生物学、药物载体研发等领域的重要工具。无论用于基础研究,还是用于开发新型诊断与治疗手段,FITC-D-Lys 都提供了可靠的荧光标记策略。

 

西安齐岳生物 — 多样化荧光标记服务

西安齐岳生物专业提供各类荧光标记产品及定制服务,覆盖小分子药物、蛋白质、多肽、核酸等多种生物分子。我们采用FITC、Cy3、Cy5、Alexa Fluor等多种主流荧光染料,满足科研和产业在分子成像、药物追踪、机制研究等领域的需求。

西安齐岳生物确保标记分子高效、稳定且保留生物活性。我们支持个性化定制,灵活设计标记方案,快速响应客户需求。

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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