您当前所在位置:首页 > 宣传资料 > 生物偶联
CY5.5-次黄嘌呤 CY5.5-Hypoxanthine 荧光染料CY5.5修饰次黄嘌呤的介绍
发布时间:2026-03-04     作者:zyl   分享到:

中文名称:CY5.5-次黄嘌呤   荧光染料CY5.5修饰次黄嘌呤

英文名称:CY5.5-Hypoxanthine 

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

CY5.5-Hypoxanthine

CY5.5-次黄嘌呤(CY5.5-Hypoxanthine)是一种荧光标记的小分子化合物,由天然嘌呤核苷酸衍生物——次黄嘌呤(Hypoxanthine)与长波段荧光染料 CY5.5 通过化学偶联形成。次黄嘌呤是一种天然存在于生物体内的嘌呤代谢中间体,具有良好的水溶性和生物相容性,而 CY5.5 荧光染料则属于近红外(NIR)荧光染料,具有发射光谱长、背景干扰低、组织穿透力强的特点。

在化学结构上,CY5.5-次黄嘌呤通过氨基或羟基等活性官能团与 CY5.5 分子中的活性基团(通常为 NHS 酯或磺酰氯)形成共价键,实现分子间的稳定连接。这种化学修饰不仅保留了次黄嘌呤本身的分子特性,如参与嘌呤代谢、与酶结合等,同时赋予其荧光特性,使其在多种科研实验中具有重要应用价值。

光学性质

CY5.5-次黄嘌呤的主要特点是其近红外荧光性能。其最大吸收波长一般在 675-680 nm 之间,最大发射波长约在 695-700 nm 左右。相比于传统可见光荧光染料(如 FITC、Cy3 等),CY5.5 的近红外发射波段能显著减少生物样品的自发荧光干扰,从而获得更高的信噪比。在高灵敏度检测和成像实验中,尤其适合用于复杂生物体系的追踪、定量和成像研究。

此外,CY5.5-次黄嘌呤在水相溶解度良好,分子稳定性较高,对光、热和氧化环境均具有一定耐受性。在实验操作中,可以通过标准缓冲液或有机-水混合溶剂溶解,并保持其荧光性质和化学稳定性。

应用领域

生物分子标记与追踪
CY5.5-次黄嘌呤可作为荧光探针,用于标记与次黄嘌呤相关的分子体系。例如在体外嘌呤代谢研究中,通过 CY5.5-次黄嘌呤标记底物,可以实时监测酶促反应过程、底物转化以及代谢通路的动态变化。其近红外荧光特性使得在复杂体系中也能进行高灵敏度观察。

细胞与组织成像
由于 CY5.5 的近红外发射特性,CY5.5-次黄嘌呤能够穿透一定厚度的细胞或组织层,在荧光显微镜或活体成像系统中,可实现对次黄嘌呤分布的可视化监测。这为细胞代谢研究、靶向分子定位及生物化学路径探索提供了有效工具。

分子相互作用研究
CY5.5-次黄嘌呤可与相关蛋白质、酶或受体发生特异性结合,通过荧光检测技术进行定量分析。例如,在体外酶动力学实验中,可以利用 CY5.5-次黄嘌呤作为底物模拟物,观察酶的活性、结合特性以及抑制剂作用效果。由于其荧光信号清晰,数据可重复性和准确性较高。

高通量筛选与生物传感
在高通量实验平台中,CY5.5-次黄嘌呤可作为荧光信号来源,用于筛选代谢相关酶或探测分子间相互作用。近红外信号的优势在于背景噪声低,可有效提高筛选效率和检测灵敏度。

实验使用注意事项

储存条件:CY5.5-次黄嘌呤应避光、低温保存,常温下可短期操作,但长期需低温(-20℃ 或更低)冷藏,以保持荧光性能。

溶解方式:可溶于 DMSO、DMF 或含缓冲液的混合溶剂中。在水性体系中使用时,应注意 pH 对荧光稳定性的影响。

使用浓度:根据实验类型不同,可选择纳摩尔到微摩尔级别的浓度。过高浓度可能导致自吸收或荧光淬灭。

检测兼容性:可用于荧光显微镜、荧光分光光度计、荧光酶标仪以及近红外成像系统。与常规可见光荧光染料相比,需选择相应滤光片和检测设置。

相关推荐:

SY-7 N3

MB 680R TFP Ester

MB 660R DBCO

MB 800Z NHS

DOTA-butyne,2125661-62-1

MDTPA(CAS:180152-82-3)

Alexa Fluor532 NHS Ester

IR 650 Alkyne

IR 650 Azide

MB 543 Alkyne

MB 543 Azide

IR 750 DBCO VS

5-isomer,JOE phosphoramidite

JOE NHS, 5-isomer


库存查询