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CY7-白藜芦醇,CY7-Resveratrol,花青素标记白藜芦醇的反应机理
发布时间:2025-11-05     作者:axc   分享到:

CY7-白藜芦醇,CY7-Resveratrol,花青素标记白藜芦醇的反应机理

CY7-白藜芦醇是一种通过化学方法将长波段荧光染料 CY7 与白藜芦醇(Resveratrol)分子共价偶联得到的衍生物。白藜芦醇是一种多酚类化合物,其分子结构包含苯环、羟基和共轭双键系统,为化学修饰提供了反应位点。CY7 荧光团的激发波长约为 750 nm,发射波长约为 780 nm,属于近红外区荧光,可在复杂体系中提供稳定的检测信号。通过与 CY7 偶联,白藜芦醇分子在保持化学骨架完整性的同时获得可视化标记,便于追踪和分析其分布及行为。

CY7-白藜芦醇的偶联反应机理通常涉及羟基与活化 CY7 衍生物之间的亲核加成-取代过程。常用的活化 CY7 衍生物包括 CY7-NHS 酯或 CY7-活化酸酐,其活化的羧基碳原子具有较高的亲电性。在反应过程中,白藜芦醇分子上的羟基提供孤对电子攻击 CY7 的羧基碳原子,形成一个四中心过渡态,同时导致活化基团(如 NHS 或酸酐基团)脱离。此反应生成稳定的酯键,将 CY7 荧光团共价固定在白藜芦醇分子上,实现荧光标记。

在偶联反应中,缓冲体系、pH 值及溶剂环境对反应机理和效率具有重要作用。反应通常在中性或弱碱性条件(pH 7.0–8.5)下进行,以保持白藜芦醇羟基的亲核活性,同时减少 CY7 活化基团的水解。缓冲液常使用磷酸盐或碳酸氢盐体系,溶剂一般为水与少量极性有机溶剂(如 DMSO、乙醇)的混合体系,以保证白藜芦醇的溶解性及反应均匀性。

反应温度和时间也是反应机理调控的关键因素。一般在室温至 25–30°C 条件下进行 2–6 小时,使羟基充分参与亲核加成-取代反应,同时避免高温引起白藜芦醇结构不稳定或副反应生成。搅拌条件下缓慢加入 CY7 活化衍生物可促进分子间均匀反应,防止局部浓度过高而引发非特异性偶联。

偶联完成后,产物的纯化对于确保反应机理顺利完成和获得均一产物至关重要。通常采用高效液相色谱(HPLC)、透析或凝胶过滤去除未反应的 CY7 和副产物。纯化后的产物通过紫外-可见光谱和荧光光谱可确认 CY7 的成功引入,质谱分析可验证分子量变化,核磁共振(NMR)可用于进一步分析羟基偶联位点及白藜芦醇骨架完整性,确保偶联机理的准确性。

总体而言,CY7-白藜芦醇的反应机理核心是羟基与活化羧基的亲核加成-取代反应,生成稳定的酯键偶联产物。通过控制缓冲体系、pH、温度、溶剂和反应时间,可实现荧光标记产物的结构稳定性与均一性,同时保持白藜芦醇分子的化学骨架和羟基官能团特性。这一反应机理为白藜芦醇在分子追踪、载体研究和材料功能化中的应用提供了可靠基础。

产品名称:CY7-白藜芦醇

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-白藜芦醇

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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