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FITC-异银杏双黄酮,FITC-isoginkgetin,绿色荧光素标记异银杏双黄酮的光学特性
发布时间:2026-01-04     作者:zyl   分享到:

中文名称:FITC-异银杏双黄酮,绿色荧光素标记异银杏双黄酮  

英文名称:FITC-isoginkgetin

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

FITC-isoginkgetin

FITC-异银杏双黄酮(FITC-isoginkgetin) 是一种天然多酚类化合物异银杏双黄酮(Isoginkgetin)与绿色荧光染料 FITC(荧光素异硫氰酸酯, Fluorescein isothiocyanate)通过共价偶联形成的荧光标记化合物。它兼具异银杏双黄酮的生物活性骨架和 FITC 的强荧光特性,可作为研究天然产物动力学、细胞摄取、分布及分子相互作用的重要工具。

化学结构与性质

异银杏双黄酮(Isoginkgetin)
异银杏双黄酮是一种双黄酮类天然产物,由两个黄酮单元通过 C-C 键连接形成二聚体。其分子具有多羟基结构和芳香骨架,使其具备一定的化学活性和较高的亲脂性。双黄酮结构为其提供了多个可修饰位点,尤其是羟基,可用于荧光染料的化学偶联。

FITC 荧光染料
FITC 是一种广泛使用的绿色荧光标记试剂,吸收波长约为 495 nm,发射波长约为 520 nm。通过异硫氰酸酯官能团,可与含有羟基、氨基或巯基的分子形成稳定的共价键,形成荧光标记产物。

共价偶联
FITC 与异银杏双黄酮的羟基或氨基通过异硫氰酸酯反应形成稳定的硫氨键(thiourea bond),生成 FITC-异银杏双黄酮。该共轭物在水和有机溶剂中均表现良好的溶解性,同时保留 FITC 的荧光特性和异银杏双黄酮的化学骨架结构。

光学特性

FITC-异银杏双黄酮的光学特性主要来源于 FITC 荧光团:

激发与发射波长:激发峰约为 495 nm,发射峰约为 520 nm,呈绿色荧光。

高量子产率:能够在低浓度下提供清晰的荧光信号。

光稳定性:经过偶联后的 FITC 在中性缓冲液中荧光强度稳定,适合细胞和体外成像实验。

可多通道兼容性:绿色荧光信号易于与其他红色或蓝色荧光染料联合使用,适合多通道荧光检测。

应用领域

FITC-异银杏双黄酮在化学和生物研究中有广泛用途,主要包括以下几个方面:

细胞摄取与分布研究
FITC-标记异银杏双黄酮可用于追踪化合物在细胞内的分布和摄取途径。利用荧光显微镜或流式细胞仪,可以观察其在细胞膜、细胞质及细胞核的定位,从而研究双黄酮类化合物的细胞动力学行为。

天然产物相互作用研究
通过 FITC 标记,研究者可以直接分析异银杏双黄酮与蛋白质、核酸或其他小分子的结合行为。荧光信号的变化可用于定量分析结合亲和力和动力学过程,为分子机制研究提供直观数据。

高通量筛选与定量分析
FITC-异银杏双黄酮可用于高通量实验,例如天然产物-蛋白质相互作用筛选、酶抑制实验及分子识别分析。荧光强度的变化能够快速反映实验结果,提高实验效率。

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