产品名称:反式环辛烯 -(4E)- 磺酸基花菁5
英文名称:TCO-(4E)-Sulfo-Cyanine5
TCO-(4E)-Sulfo-Cyanine5 是一类在生物医学研究领域具有重要应用价值的功能性小分子探针,其核心结构由反式环辛烯(TCO)基团与 (4E)- 磺酸基花菁 5(Sulfo-Cyanine5)荧光团两部分通过特定化学键连接构成,这种结构设计使其同时具备高效的生物正交反应活性与优异的荧光成像性能,在活细胞成像、生物分子示踪、药物递送监测等场景中发挥着不可替代的作用。
从结构特性来看,反式环辛烯(TCO)基团是该分子实现生物正交标记的关键功能单元。TCO 属于环辛烯的反式异构体,其环内双键的特定空间构型赋予了它独特的反应活性 —— 能够与叠氮化物(N₃)发生高效的 “应变促进的叠氮 - 炔烃环加成反应”(SPAAC),且该反应具有极高的选择性和反应速率。与传统的铜催化叠氮 - 炔烃环加成反应(CuAAC)相比,TCO 参与的 SPAAC 反应无需金属催化剂参与,有效避免了金属离子对生物体系(如活细胞、生物组织)的毒性影响,同时反应条件温和,能在生理 pH 值(约 7.4)、常温等接近生物体内环境的条件下快速进行,反应半衰期通常可缩短至分钟级别,这使得该分子能够在不干扰生物体内正常生理过程的前提下,实现对目标生物分子的快速标记。
(4E)- 磺酸基花菁 5(Sulfo-Cyanine5)荧光团则为该探针提供了出色的光学性能。花菁类染料是一类经典的近红外荧光染料,而 Sulfo-Cyanine5 作为花菁 5(Cyanine5)的磺酸化衍生物,在保留了花菁 5 优异光学特性的基础上,通过引入磺酸基(-SO₃H)显著改善了分子的水溶性。其最大吸收波长通常在 646 nm 左右,最大发射波长约为 662 nm,处于近红外光区域(700-1100 nm 为近红外一区,该分子接近近红外一区下限),这一光谱特性带来了两大优势:一是近红外光在生物组织中的穿透能力更强,能够有效减少生物体内血红蛋白、水等物质对光的吸收和散射,降低背景荧光干扰,从而实现更深层次生物组织的成像;二是近红外光对生物组织的光毒性极低,可减少成像过程中对细胞或组织活性的影响,适合长时间动态观察。此外,Sulfo-Cyanine5 还具有较高的摩尔消光系数和荧光量子产率,这意味着其在较低浓度下即可产生较强的荧光信号,提高了检测的灵敏度,能够满足对低丰度生物分子标记和成像的需求。
在应用场景方面,TCO-(4E)-Sulfo-Cyanine5 凭借其生物正交反应活性与近红外荧光性能的协同作用,被广泛应用于生物医学研究的多个领域。在活细胞水平研究中,科研人员可将叠氮基团修饰在目标生物分子(如蛋白质、核酸、脂质等)上,然后将 TCO-(4E)-Sulfo-Cyanine5 加入细胞培养体系,通过 TCO 与叠氮基团的特异性反应,使目标分子带上近红外荧光标记,进而利用共聚焦激光扫描显微镜、活体成像系统等设备,实时观察目标分子在细胞内的定位、动态分布及相互作用过程。例如,在研究细胞膜蛋白的转运机制时,通过该探针标记,可清晰追踪细胞膜蛋白从内质网合成、高尔基体加工到细胞膜定位的全过程,且不会对细胞的正常代谢和信号传导产生明显干扰。
在生物分子相互作用研究中,该探针也发挥着重要作用。以蛋白质 - 蛋白质相互作用研究为例,将其中一种蛋白质用叠氮基团修饰,另一种蛋白质与该探针孵育后,若两种蛋白质存在相互作用,则会形成带有荧光标记的复合物,通过检测荧光信号的强度、位置变化等,可分析蛋白质相互作用的特异性、亲和力及作用动力学参数。此外,在药物递送系统的监测中,TCO-(4E)-Sulfo-Cyanine5 可用于标记药物载体(如脂质体、纳米颗粒等),通过近红外成像技术实时监测药物载体在动物体内的分布、富集部位及代谢过程,为优化药物递送系统的靶向性和药代动力学性能提供直观的实验依据。例如,在肿瘤靶向药物递送研究中,通过该探针标记的纳米药物载体,可清晰观察到其在肿瘤部位的富集情况,评估靶向递送效率,为肿瘤治疗方案的改进提供支持。
产地:西安
规格:50mg 100mg 500mg
纯度:95%
状态:固体/粉末
储藏条件:冷藏
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!
西安齐岳生物科技有限公司是一家集研发,生产,销售为一体的高科技企业,可提供合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯等等,可以满足不同客户的定制需求。
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