CY3-多巴胺,菁类染料CY3-多巴胺,CY3标记多巴胺的合成及其在神经科学中的应用研究
产品基本信息
产品名称:Cy3-多巴胺
英文名称:Cy3-Dopamine
别称:CY3-DOPA、Cy3-Dopamine Conjugate、菁3-多巴胺
分子结构:Cy3染料与多巴胺通过酰胺键或醚键连接(根据合成路线)
分子量:约700–1000 Da(视具体连接方式而定)
吸收波长:约550 nm
发射波长:约570 nm
外观:红橙色至深橙色粉末
溶解性:可溶于DMSO、DMF、PBS、乙醇和含水体系,推荐用DMSO制备高浓度母液
纯度:≥95%(HPLC)
二、结构特点与功能优势
1. 荧光染料Cy3的特性
Cy3是经典的菁类荧光染料,具有以下优势:
高量子产率,荧光强度强;
良好的光稳定性,适合长时间成像;
吸收与发射波长处于可见光区(550/570 nm),兼容多种成像平台;
与常用荧光素(如FITC)、Cy5、Cy7等组合使用时具有良好的光谱分离性。
2. 多巴胺部分的化学活性
多巴胺分子含有酚羟基和胺基两种活性基团,可发生多种反应:
与材料表面(如金属、玻璃、二氧化硅、聚合物)形成共价或π-π作用吸附;
可用于涂层自组装、传感器构建、界面功能化;
在碱性条件下自动氧化聚合为聚多巴胺(PDA),形成可调控纳米涂层。
三、产品类型与规格
名称 规格 溶剂 备注
Cy3-Dopamine, 固体 1 mg / 5 mg / 10 mg 不含溶剂 冻干粉末,推荐现配现用
Cy3-Dopamine, 溶液型 1 mM / 10 mM DMSO / PBS 可直接用于反应体系
四、典型应用方向
1. 荧光标记与示踪
Cy3-多巴胺具备良好的细胞膜吸附能力与荧光可视化性能,可用于:
荧光标记纳米颗粒(如二氧化硅、聚合物、金属纳米粒);
细胞示踪与动态成像;
微球、微管的功能化与标记;
脂质体、水凝胶、薄膜的表面荧光改性。
2. 材料表面修饰与界面构建
利用多巴胺段的表面活性,CY3-Dopamine 可吸附于多种材料表面,形成一层功能性涂层,同时引入Cy3荧光信号:
金属表面:如金、银、钛合金(用于生物界面修饰);
无机材料:如玻璃、二氧化硅纳米粒、氧化锌等;
聚合物膜:如聚乳酸(PLA)、聚己内酯(PCL)、PEG、水凝胶等。
3. 神经科学与受体研究
多巴胺是神经递质的重要代表,Cy3-Dopamine可用于神经系统研究:
荧光模拟神经递质与受体结合;
多巴胺摄取或释放研究;
药物竞争性实验中的荧光探针。
4. 自组装与聚多巴胺反应平台
在弱碱性pH(如Tris缓冲液pH 8.5)下,Cy3-Dopamine 可氧化生成具有荧光信号的聚多巴胺膜,用于:
可视化包覆涂层;
载药系统界面调控;
荧光信号跟踪涂层生长过程。
五、使用方法建议
1. 溶液配制
推荐使用DMSO配制1–10 mM母液,-20°C避光保存;
使用前稀释至工作浓度(常见为1–50 μM);
避免长时间暴露在强光和空气中。
2. 表面修饰操作
将目标材料预处理(如氧等离子、清洗);
在碱性缓冲液(如Tris, pH 8.5)中加入CY3-Dopamine;
室温孵育0.5–2小时,即可获得荧光功能化表面;
使用去离子水或PBS清洗以去除非特异性吸附。
3. 共价偶联应用
可通过酰胺化反应与羧基、羟基等形成稳定键合;
或用于与环氧基、异硫氰酸酯基团反应形成杂合材料。
六、储存与稳定性
粉末储存:-20°C避光,密封保存,稳定期>12个月;
溶液储存:推荐-20°C分装避光保存,避免频繁冻融;
注意事项:Cy3染料光敏感,避免强光暴露;多巴胺段易氧化,建议现配现用。
七、可定制衍生物与衍生应用
提供以下定制服务:
✅ 不同标记密度或链接方式(如PEG链接Cy3与多巴胺);
✅ 双标记系统(Cy3 + 生物素、Cy3 + 荧光素);
✅ 连接其他基团(如COOH、SH、NH2、N3);
✅ 共聚自组装体系开发支持。
八、总结
Cy3-多巴胺作为兼具荧光功能和化学活性的双功能小分子,是纳米材料、生物传感、神经化学、生物界面修饰等研究的重要工具。其良好的水溶性、强荧光性能及与多种材料界面的良好适配性,使其成为荧光可视化功能构建中不可或缺的一环。对于科研人员而言,CY3-多巴胺提供了一种简单高效的方式,实现材料功能化与荧光可视化的有机结合。
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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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