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FITC-Lactic acid,荧光素标记乳酸的合成与荧光性能研究
发布时间:2025-05-28     作者:ssl   分享到:

荧光素标记乳酸(FITC-Lactic acid)的合成与荧光性能研究

一、产品概述

FITC-乳酸(FITC-Lactic Acid),即荧光素标记乳酸,是一种将乳酸(Lactic acid)与荧光素异硫氰酸酯(Fluorescein isothiocyanate, FITC)共价偶联的功能化小分子。该化合物兼具:

乳酸的小分子生物相容性与代谢特性,以及

FITC强烈绿色荧光信号(λ_ex ≈ 495 nm / λ_em ≈ 519 nm),

可被广泛应用于细胞代谢追踪、乳酸分布成像、响应性纳米材料构建、代谢成像探针、乳酸通路研究及生物材料修饰等多个前沿研究领域。

 

二、结构与命名

FITC是一种常用于生物标记的荧光染料,通常通过其异硫氰酸酯基团(–N=C=S)与目标分子上的氨基(–NH₂)或羟基(–OH)反应,形成稳定的硫脲键或酯键。

在FITC-乳酸中,常见的偶联形式包括:

乳酸羟基与FITC异硫氰酸酯反应,形成酯键(O–C=O)

或通过引入连接基团(如乙二胺、PEG等)先进行官能团引导,再接入FITC

FITC-Lactic acid,荧光素标记乳酸 

三、基本理化性质

 

属性 描述

产品名称 FITC-乳酸(FITC-Lactic Acid)

分子式(简型) C₂₁H₁₇NO₈S(视连接方式不同略有变化)

分子量 约450–600 Da

荧光特性 Excitation:495 nm / Emission:519 nm(绿色)

外观 橙黄色至亮黄色固体或粉末

溶解性 溶于DMSO、DMF、乙醇、部分衍生物可溶于水

稳定性 对光敏感,避免长时间暴露在紫外或强光下

储存条件 -20°C干燥避光密封保存

 

四、产品优势

荧光可视化特性优异

FITC具有高量子产率和稳定的绿色荧光,适用于细胞、组织、纳米材料成像。

乳酸生物相关性强

乳酸作为重要的代谢中间产物,与肿瘤、缺氧、炎症等生理病理过程密切相关,可用于代谢示踪。

易偶联、结构小巧

FITC与乳酸形成的结构小巧、易被修饰,适用于构建更复杂的代谢探针或多功能材料。

可拓展性强

可通过引入PEG、氨基、羧基等进一步衍生,提升水溶性、生物稳定性和靶向能力。

 

五、典型应用场景

应用方向 描述

代谢通路成像与追踪 利用FITC标记乳酸研究乳酸在肿瘤细胞、巨噬细胞、脑组织中的吸收、运输与分布

乳酸受体研究 与乳酸受体(如GPR81)结合实验,用于荧光配体筛选或竞争结合实验

智能纳米材料构建 在乳酸响应材料(如PLGA、PCL)表面修饰FITC-乳酸,用于可视化药物释放或pH响应过程

生物材料标记 将FITC-乳酸偶联至多糖、蛋白、水凝胶等材料上,实现绿色荧光跟踪功能

活细胞摄取与代谢观察 荧光显微镜或流式细胞仪用于监测细胞对乳酸衍生物的摄取与代谢过程

体内微环境成像 用于肿瘤部位乳酸浓度升高时的pH变化监测和代谢响应成像研究

 

六、推荐产品形式与结构衍生物

产品名 结构描述 应用特色

FITC-Lactic Acid(直接偶联) FITC与乳酸通过羟基形成酯键 基础型探针,适用于代谢通道示踪

FITC-LA-PEG-COOH FITC-PEG修饰乳酸 提升水溶性与连接灵活性,适用于生物材料修饰

FITC-LA-NHS 含活性NHS酯末端 可快速偶联蛋白、纳米粒等生物分子

FITC-LA-Biotin 与生物素连接 用于Streptavidin系统中乳酸荧光示踪实验

FITC-LA-NH₂ 含游离氨基 可参与EDC/NHS等进一步化学修饰

 

七、使用建议与注意事项

避光操作:FITC易光漂白,所有操作建议在暗处或使用避光容器;

推荐溶剂:首次使用建议用DMSO或乙醇溶解,可按需稀释至PBS等缓冲体系;

pH敏感性:FITC荧光在pH < 6.0时强度下降,建议实验在中性或弱碱环境进行;

浓度控制:流式检测或荧光成像建议使用1–10 µM浓度,根据背景强度灵活调整;

共定位实验:与DAPI、TRITC、Cy5等搭配使用,需选用合适滤光片避免光谱重叠。

 

八、产品供应与技术服务信息

项目 内容

货号 FITC-LA、FITC-Lactic Acid、荧光素乳酸衍生物

包装规格 1 mg、5 mg、10 mg、50 mg(可定制大包装)

纯度 ≥95%(HPLC)

检测手段 UV-Vis、荧光光谱、HPLC、MS、NMR等

配套服务 提供衍生物定制合成、结构优化、偶联反应方案设计

 

九、结语

FITC-乳酸作为一种将小分子代谢物与经典荧光染料结合的功能探针,不仅提供了对乳酸相关代谢过程的可视化研究手段,也可作为连接单元应用于智能材料构建、生物靶向系统及体内成像研究。其结构紧凑、功能多样、信号明确,是一类极具潜力的多功能荧光小分子。


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