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CY2-COOH 花菁染料CY2-羧基的应用领域
发布时间:2025-10-20     作者:zyl   分享到:

CY2-COOH的分子结构由典型的氰染料骨架和末端羧基组成。染料骨架赋予其明显的可见光吸收和荧光发射,通常吸收峰约在488 nm,发射峰约在520 nm,具有高量子产率和良好的光稳定性。末端羧基提供了化学反应活性,可通过与氨基、肽链或活性酯的反应形成稳定的酰胺键,实现分子偶联。羧基官能团的存在使CY2-COOH成为构建功能性荧光标记体系的重要前体,可通过进一步的化学修饰生成NHS酯、肽偶联物或材料表面修饰试剂。

主要化学特性包括:

羧基活性:末端羧基可通过活化(如EDC/NHS化学)与胺基偶联,形成稳定的酰胺键,实现荧光标记。

水溶性良好:CY2-COOH在水溶液中稳定,可直接用于生物体系或水相反应。

光学性能优异:具有高荧光量子产率、明亮发射和光稳定性,适合长期荧光成像与检测。

化学稳定性:干燥避光保存时稳定,可长期储存,并在需要时通过化学活化进行反应。

应用领域

CY2-COOH广泛应用于生命科学研究、化学分析和材料科学,其典型应用包括:

前体分子标记:CY2-COOH常用作活化前体,通过EDC/NHS等方法将羧基活化为NHS酯,再与蛋白质或肽链的氨基共价偶联,实现荧光标记。

蛋白质和肽标记:通过化学偶联,可将CY2-COOH连接到蛋白质或多肽上,用于蛋白质定量、定位和动态研究。

荧光探针构建:CY2-COOH可与小分子、生物识别分子或核酸偶联,构建功能性荧光探针,用于细胞成像、分子检测和分析。

纳米材料功能化:CY2-COOH可用于修饰纳米颗粒、聚合物或其他功能性材料表面,通过酰胺键连接使材料具备荧光追踪能力。

生物传感器开发:CY2-COOH通过羧基与胺基偶联,可构建荧光传感器平台,实现蛋白质、小分子或核酸的高灵敏检测。

 花菁染料CY2-羧基

中文名称: 花菁染料CY2-羧基 

英文名称: CY2-COOH 

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

保存:冷藏

供应:西安齐岳生物科技有限公司

关于我们:

西安齐岳生物科技有限公司是一家从事原料药、MOF,离子液体 ,PEG衍生物、科研试剂、多肽、光电材料、碳纳米管、纳米材料、脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售

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