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​生物素化肌苷,Biotin-Inosine,构建RNA-蛋白互作平台的分子工具
发布时间:2025-05-27     作者:ssl   分享到:

生物素化肌苷(Biotin-Inosine):构建RNA-蛋白互作平台的分子工具

生物素-肌苷(Biotin-Inosine)产品介绍

中文名称:生物素标记肌苷、肌苷-生物素

英文名称:Biotin-Inosine

别名:生物素-次黄苷、Biotinylated Inosine、Biotinyl-Inosine

分子类型:核苷衍生物(标记型)

适用领域:核酸代谢研究、核苷转运机制分析、RNA结构研究、受体结合实验、生物素-亲和素系统检测


一、产品概述

生物素-肌苷(Biotin-Inosine)是一种人工修饰的核苷探针,通过将生物素(Biotin)分子共价连接至天然核苷肌苷(Inosine)结构上,形成具备高亲和性的核苷衍生物。该化合物结合了肌苷的生物学功能与生物素的高亲和特性,广泛应用于RNA修饰、核苷代谢研究、RNA-蛋白互作筛选以及分子追踪技术中。

该产品兼具核酸功能性与亲和标记性,可作为一类工具分子用于核酸靶标可视化、亲和纯化、酶识别实验等多种研究方向,尤其适合与链霉亲和素系统(streptavidin-biotin)联用,开展高灵敏度的生物检测。


二、分子结构与理化性质

1. 结构组成

肌苷(Inosine):一种嘌呤类核苷,由次黄嘌呤与核糖构成,在RNA中可与多种碱基配对,常参与翻译调控和核酸修饰反应。

生物素(Biotin):维生素H,结构含有一个四元环和戊酸侧链,能与亲和素/链霉亲和素形成极强非共价结合(Kd ~10⁻¹⁵ M)。

2. 连接方式

生物素通过其戊酸侧链的羧基,与肌苷分子上的2’或3’羟基通过酯化或碳链连接形成稳定共价结构。部分版本也可能通过5’-O位点接枝(视合成方式而定)。

3. 典型性质

项目 描述

分子量 ~700–850 Da(取决于连接方式)

外观 白色至淡黄色粉末

溶解性 易溶于水、DMSO、缓冲液

纯度 >95%(HPLC)

荧光性质 无自带荧光,可与荧光链霉亲和素联用

连接模式 碳链/PEG桥联,保留核苷活性

生物素-肌苷(Biotin-Inosine) 


三、产品优势与核心特征

高特异性结合:生物素部分可与链霉亲和素/亲和素高亲和结合,用于拉下(pull-down)、信号放大等技术。

结构稳定性强:共价连接确保了良好的水解稳定性与代谢稳定性,适合多种体内外实验。

兼容多平台:可结合ELISA、northern blot、RNA pull-down、免疫沉淀、流式细胞术等技术。

生物兼容性好:适用于细胞实验和动物模型研究,对核酸酶、转运体等不造成非特异干扰。

应用灵活性强:既可用于RNA结构探针,也适合做代谢标记或追踪标签。


四、应用方向

1. RNA标记与追踪

将生物素-肌苷掺入体外合成的RNA链中,用于RNA探针的构建,可通过荧光链霉亲和素实现可视化成像或原位杂交实验(FISH)。

2. RNA-蛋白相互作用研究

用于RNA pull-down实验中,通过链霉亲和素磁珠结合生物素-肌苷RNA,捕获特异性结合蛋白后进行质谱或WB分析。

3. 核苷转运研究

利用生物素标记核苷在体内或细胞模型中追踪其跨膜转运、胞内分布、酶切修饰等动力学过程。

4. 生物素信号放大系统

通过生物素-亲和素体系放大检测信号,在核酸检测、核酸传感器开发(如电化学生物传感器)中应用广泛。

5. 抗病毒机制研究

肌苷类核苷常用于模拟病毒RNA结构,结合生物素修饰后,可用于研究病毒RNA识别或剪切机制,如干扰素相关通路。


五、储存条件与使用说明

项目 建议

储存温度 -20°C避光干燥保存

稳定性 长期稳定,避免反复冻融,推荐分装

使用方式 可直接溶于RNase-free水或PBS

工作浓度 1–100 μM(具体依实验而定)

注意事项 实验前需确认缓冲体系不影响生物素-亲和素结合,避免过量链霉亲和素干扰结合特异性


六、定制服务与衍生产品

我们可提供以下生物素-肌苷相关定制版本:

连接链长度优化:短链、长链、PEG桥联等;

荧光共标记版本:如FITC-Biotin-Inosine、Cy3-Biotin-Inosine;

磷酸化修饰版本:5’-Biotin-Inosine-PPP,适用于转录机制研究;

核苷酸三磷酸版本:Biotin-Inosine-5'-triphosphate(Biotin-ITP),可供酶反应体系掺入。

如需将本产品掺入RNA合成、核酸探针构建、转运机制模型或开发适配生物素-亲和素信号系统,可根据具体实验需求进行咨询定制。


七、结语

生物素-肌苷(Biotin-Inosine)是一个结合天然核苷生物活性与强亲和标签系统的理想分子工具,在RNA生物学、核酸探针设计、信号放大、靶标识别及转运动力学等多种研究领域展现出广泛应用价值。该产品特别适合现代分子生物学实验室用于RNA定量、结构分析以及核酸功能机制的精密研究。


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