中文名称:透明质酸钠-二苯环辛炔-异硫氰酸
英文名称:HA-DBCO-FITC
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

药物传递、细胞标记、分子成像和生物传感等方面。其结构上结合了透明质酸(HA)、二苯环辛炔(DBCO)和荧光标记分子FITC(异硫氰酸荧光素),三者的结合赋予了该分子独特的生物学活性和应用潜力。
1. 透明质酸钠(HA)
透明质酸钠(HA)是自然界中广泛存在的一种多糖,主要由葡萄糖醛酸和氨基葡萄糖单元通过糖苷键连接组成。它在人体内发挥着重要的生物学功能,特别是在细胞间隙、关节液、眼球和皮肤中,具有保湿、润滑、抗炎和促进细胞修复等作用。透明质酸因其高度的生物相容性和生物降解性,广泛用于药物递送、组织工程以及美容等领域。
2. 二苯环辛炔(DBCO)
二苯环辛炔(DBCO)是一种具有特殊结构的化学试剂,常用于点击化学反应中。它的化学结构可以与含有环炔基(azide)官能团的分子进行高效、选择性的反应。DBCO的独特之处在于其与环炔基的反应具有快速、高效、无毒的特点,且不受生物环境中其他反应的干扰。因此,DBCO广泛应用于生物标记、药物递送和分子探测等领域。
3. 荧光素异硫氰酸(FITC)
荧光素异硫氰酸(FITC)是一种常用的荧光标记分子,其绿色荧光特性使其在细胞生物学、分子生物学及免疫学中得到了广泛应用。FITC可以通过异硫氰酸基团与其他分子结合,通常用于标记抗体、核酸、糖类或其他生物分子,以便通过荧光显微镜等技术进行检测和观察。FITC的高灵敏度和稳定性使其成为生物成像中的重要工具。
4. HA-DBCO-FITC的合成与特性
HA-DBCO-FITC通过化学合成方法将透明质酸钠(HA)与二苯环辛炔(DBCO)及FITC荧光标记分子结合。这种分子的合成过程通常涉及以下几个步骤:
HA的功能化:通过化学修饰,透明质酸的羟基被引入适当的反应基团,通常是通过氨基或其他官能团连接DBCO。
DBCO的连接:二苯环辛炔(DBCO)与透明质酸中的功能基团通过点击化学反应(DBCO与环炔基反应)进行共价连接。DBCO与环炔基的结合可以实现分子的稳定化,避免其在生物环境中的解离。
FITC的标记:最后,FITC通过异硫氰酸基团与透明质酸和DBCO的化学结合形成HA-DBCO-FITC复合物。这个标记使得分子能够在生物样品中通过荧光信号进行可视化。
5. 应用领域
HA-DBCO-FITC结合了透明质酸的生物相容性、DBCO的化学反应性和FITC的荧光特性,因此具有多种生物医学应用:
细胞标记与成像:HA-DBCO-FITC可以用于标记细胞表面的透明质酸受体,并通过荧光显微镜进行观察。这使得它在细胞追踪和细胞行为研究中具有重要的应用。
药物递送系统:透明质酸钠(HA)因其与细胞表面的透明质酸受体(CD44)的亲和力,可以作为靶向药物递送的载体。HA-DBCO-FITC通过化学修饰与药物或纳米粒子结合,可用于特定细胞或组织的靶向递送。
生物分子探测:HA-DBCO-FITC作为荧光标记分子,可以与环炔基或其他特定分子反应,从而用于分子探测与传感,帮助检测目标分子的存在和浓度。
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