FITC-Glutamic Acid:用于谷氨酸受体靶向成像的分子探针
FITC-谷氨酸(荧光素标记谷氨酸,FITC-glutamic acid)产品介绍
中文名称:FITC-谷氨酸
英文名称:FITC-glutamic acid
别名:荧光素异硫氰酸酯标记谷氨酸、荧光素-谷氨酸偶联物
分子式与结构:谷氨酸(Glutamic Acid)是一种重要的氨基酸,含有两个羧基和一个氨基功能团。通过其氨基与荧光素异硫氰酸酯(FITC)反应,形成稳定的荧光标记物FITC-谷氨酸。
一、产品结构与基本特性
FITC是一种常用的荧光染料,具有激发波长约495 nm,发射波长约519 nm的绿色荧光,因其光谱特性优异、化学稳定性高,在生物标记和分子探针领域应用广泛。
谷氨酸作为人体和动植物体内的重要神经递质和代谢物,参与多种生理过程。通过与FITC的共价偶联,FITC-谷氨酸结合了谷氨酸的生物活性与FITC的荧光特性,可用于分子追踪、细胞成像和神经科学研究。
二、产品功能优势
高灵敏度荧光检测
FITC的高量子产率和亮度,使得FITC-谷氨酸在荧光显微镜、流式细胞仪及荧光光谱分析中具备极佳的检测灵敏度。
稳定的共价结合
FITC通过异硫氰酸基团与谷氨酸的氨基形成稳定的共价键,保证了标记物在细胞内外环境中的稳定性,减少荧光信号的流失。
良好的水溶性和生物相容性
FITC-谷氨酸保持了良好的水溶性,便于在生物样本中均匀分散,且兼具低毒性,适合细胞和动物体内实验。
多功能标记探针
既可用于谷氨酸受体研究,也可用于神经递质定位,助力神经科学、药理学、代谢学等领域的研究。
方便的实验操作
产品配备详细说明,适合多种常规实验,易于与其他分子探针联合使用,扩展应用范围。
三、应用领域
1. 神经科学研究
谷氨酸是中枢神经系统内重要的兴奋性神经递质。FITC-谷氨酸可用于标记和追踪谷氨酸在神经元中的释放、摄取和代谢过程,助力揭示神经信号传递机制。
2. 受体结合与药理学研究
利用FITC的荧光信号,研究谷氨酸与其受体(如NMDA、AMPA受体)的结合特性,帮助筛选和评估谷氨酸相关药物的作用效果。
3. 细胞成像与定量分析
FITC-谷氨酸可应用于荧光显微镜,观察细胞内谷氨酸的分布及动态变化,结合流式细胞术实现定量分析,支持细胞功能和代谢研究。
4. 荧光标记代谢物研究
作为代谢物的谷氨酸标记物,帮助研究氨基酸代谢通路,支持代谢组学、系统生物学等领域的深入探讨。
5. 药物筛选和靶向输送研究
FITC-谷氨酸可作为荧光探针,结合纳米载体或药物递送系统,用于评估药物递送效率及靶向性,促进靶向药物开发。
四、技术参数与使用建议
参数 说明
纯度 ≥95%(HPLC检测)
储存条件 -20°C,避光干燥保存
溶解性 溶于水、PBS或适量DMSO
激发波长 约495 nm
发射波长 约519 nm
推荐使用浓度 0.1–20 μM(根据实验需求调整)
保存期限 合理储存条件下12个月
使用建议:
溶解时建议先溶于少量DMSO,后稀释于缓冲液中,确保均匀分散。
实验过程中避免强光直射,减少荧光淬灭。
建议在实验设计中结合合适的阳性和阴性对照,确保数据准确。
可结合多种荧光仪器进行检测,包括荧光显微镜、流式细胞仪、荧光分光光度计等。
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五、储存与稳定性
需避光、低温保存,防止光降解和分解。
建议产品储存在密封的棕色瓶中,-20°C冷冻干燥保存,避免反复冻融。
运输过程保持低温,确保产品活性和纯度。
六、总结
FITC-谷氨酸作为一种高效的荧光标记谷氨酸衍生物,结合了谷氨酸的生物活性和FITC的优良荧光性能,成为神经科学、药理学、代谢研究等领域的理想工具。其高灵敏度、稳定性及生物相容性支持多样化的实验设计与应用,助力科学家深入探索谷氨酸在生命活动中的关键角色。
无论是用于细胞水平的成像,还是体外的药理筛选,FITC-谷氨酸都能提供强有力的荧光信号和稳定的性能,为研究提供可靠数据和创新思路。
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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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