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CY7-相思子毒素荧光素标记物,CY7标记Acacia toxin的化学结构特点
发布时间:2025-09-04     作者:axc   分享到:

CY7-相思子毒素荧光素标记物,CY7标记Acacia toxin的化学结构特点

CY7标记相思子荧光素标记物是一种将近红外荧光染料CY7共价偶联于相思子(Acacia toxin)分子上,同时含有荧光素衍生标记的复合物。这类标记物结合了CY7的近红外荧光特性和荧光素的可见光荧光特性,形成双重荧光信号,便于多模态光学检测和生物分子示踪。相思子是一类来源于植物或微生物的低分子量生物活性化合物,具有特异的化学结构和功能基团,可参与细胞膜结合、受体识别及信号传导研究。通过CY7与荧光素的标记,可在保持活性或结合特性的同时,实现高灵敏、可视化的化学研究。

化学结构特点

双荧光基团结构

CY7标记物包含两个核心荧光结构:近红外荧光染料CY7和可见光荧光的荧光素。CY7为典型的Cyanine染料,其化学骨架由两个杂环基团通过亚甲基链或氮桥相连,具有强烈的近红外吸收和发射特性(约750–780 nm),在体内成像中穿透性好且背景低。荧光素部分(Fluorescein, FITC或其衍生物)为苯并异噁唑结构,吸收峰约490 nm,发射峰约520 nm,可在可见光范围内实现高亮度荧光检测。双荧光体系使标记物可适用于多通道检测或荧光共定位实验。

共价连接方式

CY7与相思子的偶联通常通过活性化基团实现,例如CY7-NHS酯或CY7-Maleimide。NHS酯能够与分子中的氨基形成稳定的酰胺键,而马来酰亚胺可与半胱氨酸巯基形成稳定的硫醚键。荧光素标记部分同样通过NHS酯与残基共价结合,形成双标记结构。偶联设计强调避免修饰活性中心,保证其化学特性和结合能力不受影响。

底物选择性与空间构型

相思子分子通常包含氨基、羧基或羟基等可反应基团。通过合理选择偶联位点,可以保证荧光染料不干扰分子空间构型和受体结合表位。同时,CY7和荧光素通过柔性连接链与分子相连,保持标记物整体的分子柔韧性和稳定性。连接链的长度和刚性可调控荧光团间的能量传递或避免荧光淬灭。

化学稳定性与可溶性

CY7-Acacia Toxin-Fluorescein标记物的结构设计保证在水相或缓冲体系中的稳定性。CY7和荧光素均为光敏性化合物,因此标记物通常在避光条件下保存。结构中通过疏水/亲水平衡和连接链优化,使其在生物体系中保持可溶性,并避免标记物聚集或自淬灭。

多功能化学特性

双标记结构不仅提供荧光信号,还可为后续化学修饰提供潜在位点,例如PEG化、靶向配体接枝或偶联纳米载体。这种多功能化设计使CY7-相思子荧光素标记物在生物成像、分子动力学研究以及药物递送体系构建中具有高度灵活性。

结构表征方法

纯化后的双标记物可通过UV-Vis光谱和荧光光谱确认双荧光特性,质谱分析(MS)确定偶联位点及标记度,SDS-PAGE或HPLC结合荧光检测验证产物纯度与均一性。通过这些表征,可确保标记物在保持化学稳定性的同时具备实验应用所需的高灵敏荧光信号。

总结

CY7标记相思子荧光素标记物是一种结构精细、功能多样的双荧光化合物,结合CY7近红外荧光和荧光素可见光荧光的优势,实现多通道可视化分析。其化学结构设计注重偶联位点选择、分子空间构型保护及稳定性优化,使标记物既保持相思子的活性,又具备高灵敏的荧光信号,为化学研究、分子示踪及生物成像提供理想工具。

产品名称:CY7-相思子毒素荧光素标记物,CY7标记Acacia toxin

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

CY7-相思子毒素荧光素标记物

关于我们

齐岳生物供应近红外荧光花菁染料标记各种官能团的定制服务,如活性酯(NHS酯)、马来酰亚胺(MAL)、叠氮(N₃)、炔基(alkyne)等,便于与蛋白质、肽、多糖、抗体、寡核苷酸、纳米颗粒等共价偶联。可选择多种功能团与目标分子进行精准结合,实现对蛋白质、多肽、抗体、核酸或纳米材料的荧光修饰。此外,齐岳生物还提供定制染料标记服务,包括肽类、蛋白类、小分子、糖类等不同类型标的物,满足用户在科研、成像等多方面的个性化应用。

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