产品名称:ATTO647 叠氮
英文名称:AT647 azide,ATTO647 N3
AT647 azide(ATTO647 N3,ATTO647 叠氮)是一款集近红外荧光检测与点击化学偶联功能于一体的核心试剂,核心组成元素为碳、氢、氧、氮,分子结构由 ATTO647 荧光发色团、线性连接链及叠氮基(-N₃)活性基团三部分构成,各组件功能互补,使其既能作为荧光探针实现高灵敏度检测,又能通过点击化学反应与含炔基的分子高效偶联,在生物分子标记、活细胞成像、体内示踪等领域具有不可替代的应用价值。
ATTO647 荧光发色团是该试剂的 “荧光信号核心”,其分子结构以高度共轭的芳香杂环体系为基础,包含多个苯环、哌啶环及双键结构,形成稳定的大 π 共轭电子体系。这一结构赋予其卓越的光物理性能:吸收波长精准定位于约 647nm,发射波长集中在约 669nm,发出明亮的近红外红色荧光。近红外荧光在生物应用中优势突出 —— 生物组织对近红外光的吸收和散射率远低于可见光,光穿透深度更深(可达数毫米),能有效减少组织自身背景荧光(如细胞内线粒体、溶酶体的自发荧光)干扰,在深层组织成像(如小鼠肝脏、肿瘤组织)与活体示踪中,可获得高信噪比的清晰荧光信号。同时,该荧光发色团荧光量子产率高,即使在低浓度(纳摩尔级)标记下,也能产生足够强的荧光信号,既降低高浓度标记对生物分子(如蛋白质、抗体)天然构象与活性的破坏,又能实现低丰度目标分子的高灵敏度检测;光稳定性优异,在长时间激光激发(如共聚焦显微镜持续扫描数小时)或复杂生理环境(如含活性氧、酶类的细胞内环境)中,不易发生光漂白,可保障长时间动态观测实验(如活细胞内蛋白质转运、药物载体代谢)的信号稳定性;且对环境因素(pH 5.5-8.5、离子强度变化)耐受性强,荧光光谱参数(吸收峰位置、发射峰位置、荧光强度)变化极小,适配多种实验缓冲体系(如磷酸盐缓冲液、Tris-HCl 缓冲液),确保实验结果的重复性与可靠性。
线性连接链作为连接荧光发色团与叠氮基的 “分子纽带”,主要由碳、氢元素组成,部分含氧化合物(如醚键、亚甲基链),其长度与化学结构经过精心优化。从空间隔离角度,线性连接链能有效分隔荧光发色团与叠氮基,避免两者因空间位阻或电子效应相互干扰 —— 既防止叠氮基的强极性影响荧光发色团的共轭电子体系,保障荧光性能稳定(如荧光强度、量子产率不降低),又避免荧光发色团的大分子体积阻碍叠氮基与炔基的接触,确保点击反应高效进行。从化学稳定性角度,线性连接链的碳碳单键、醚键键能高,在常见实验条件(室温、水相 / 有机相混合溶剂、生物缓冲液)下,不易发生断裂、水解、氧化或其他化学修饰,能长期保持结构完整,避免荧光发色团脱落或叠氮基失效,确保试剂在储存(如 - 20℃冷藏)与使用过程中的稳定性。此外,线性连接链的亲水性可通过调整醚键数量进行调控,使其在水相缓冲液、二甲基亚砜、甲醇等常用实验溶剂中溶解性良好,确保试剂能均匀分散在反应体系中,提升偶联效率,避免因溶解度不足导致的非特异性团聚或标记不均问题。
叠氮基(-N₃)活性基团是实现点击化学偶联的核心位点,由三个氮原子组成,具有独特的反应活性。其核心功能是参与两类主流点击化学反应:一是铜催化叠氮 - 炔环加成反应(CuAAC),在铜离子催化剂(如硫酸铜与抗坏血酸钠组成的还原体系)作用下,与含末端炔基(-C≡CH)的分子快速发生环加成反应,形成稳定的 1,2,3 - 三唑环结构;二是应变促进叠氮 - 炔环加成反应(SPAAC),与含环辛炔结构(如 DBCO、BCN)的分子在无铜离子条件下直接反应,同样形成稳定三唑环。这两类反应均具有显著优势:反应特异性极强,仅与炔基反应,对生物分子中常见的氨基、羧基、巯基、羟基等基团无干扰,可在复杂生物体系(如细胞裂解液、血清、血液、活细胞内)中精准标记目标分子,减少非特异性背景干扰;反应效率高,CuAAC 反应二级速率常数可达 10⁵-10⁶ M⁻¹s⁻¹,SPAAC 反应可达 10³-10⁴ M⁻¹s⁻¹,能在数分钟至数十分钟内完成偶联,减少对生物分子天然功能的影响;产物稳定性高,形成的三唑环结构化学性质稳定,在生理环境中不易降解,确保标记后的生物分子在后续实验(如电泳、色谱分离、细胞培养、活体成像)中保持结构与功能完整。
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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小编:HLL 2025年9月4日