水溶性-CY5-马来酰亚胺 Sulfo-CY5-MAL
产品名称:水溶性-CY5-马来酰亚胺 Sulfo-CY5-MAL
产品描述:
水溶性-CY5-马来酰亚胺 Sulfo-CY5-MAL
一、产品概述
水溶性-CY5-马来酰亚胺 (Sulfo-CY5-MAL) 是一种结合了近红外荧光染料 CY5 和马来酰亚胺功能团的水溶性化学试剂。该产品的设计旨在通过马来酰亚胺的活性基团与生物分子中的巯基(-SH)或氨基(-NH₂)进行特异性反应,从而实现荧光标记、分子交联以及分子探针的功能。由于CY5的近红外荧光特性,Sulfo-CY5-MAL 能够在低背景的情况下进行高灵敏度的成像,特别适用于深层组织成像、活体成像、肿瘤追踪、免疫学研究和分子生物学实验。
水溶性基团(Sulfo-) 的引入,使得该分子能够在水相环境中溶解,广泛应用于细胞培养、动物模型及体外实验等。通过马来酰亚胺基团,Sulfo-CY5-MAL 可以与含巯基(-SH)和氨基(-NH₂)基团的分子进行共价结合,广泛应用于蛋白质标记、*体标记、核酸标记以及药物传递系统等领域。其在药物开发、分子探针以及临床前研究中具有大的应用潜力。
二、主要成分与结构
CY5 荧光染料:
CY5 是一种近红外荧光染料,广泛应用于生物医学成像,特别是在活体成像、肿瘤研究、药物递送研究等方面。其荧光发射波长在 670 nm 附近,能够穿透生物组织,提供高灵敏度和低背景信号。由于其优异的光学特性,CY5 被广泛用于小动物模型中的组织成像和分子追踪。
马来酰亚胺基团(MAL):
马来酰亚胺(Maleimide, MAL)是一种常用的反应性化学基团,能够与巯基(-SH)发生特异性的共价反应,形成稳定的硫醚键。马来酰亚胺基团的引入使得 Sulfo-CY5-MAL 能够与含巯基的生物分子(如蛋白质、*体、肽、核酸等)进行标记。此外,马来酰亚胺也可以与含氨基的分子发生反应,因此该产品具有较高的化学反应性和灵活性。
水溶性基团(Sulfo-):
Sulfo- 是指带有磺酸基团的化学修饰,通常用于提高分子在水相环境中的溶解性。水溶性-CY5-马来酰亚胺通过磺酸基团的修饰,可以在水溶液中稳定存在,使其适用于各种水溶性系统,包括细胞实验、动物模型研究等生物医学应用。
三、功能与应用
分子标记与细胞成像:
水溶性-CY5-马来酰亚胺可用于分子标记和细胞成像,特别适用于蛋白质、*体、肽、核酸等分子的标记。由于其近红外荧光特性,CY5 可以提供低背景、高信噪比的成像信号,适合于深层组织成像。通过荧光标记,研究人员能够追踪分子在体内的分布、定位及其在生物过程中的动态变化。
蛋白质与*体标记:
水溶性-CY5-马来酰亚胺通过马来酰亚胺基团能够与含巯基的蛋白质或*体发生反应,进行稳定的共价结合。这使得它在分子生物学、免疫学和临床前研究中有着广泛的应用。例如,研究人员可以使用 Sulfo-CY5-MAL 标记*体或重组蛋白,并通过荧光成像分析其在细胞和组织中的分布和功能。
药物递送与靶向治疗:
水溶性-CY5-马来酰亚胺可与药物载体、靶向分子、纳米颗粒等结合,作为药物递送系统的一部分。通过将 CY5 荧光染料与药物载体或靶向分子连接,研究人员可以通过近红外成像监控药物在体内的分布、靶向效果和疗效。此外,通过马来酰亚胺基团,药物递送系统的靶向性和稳定性得到了进一步增强。
核酸标记与基因表达研究:
水溶性-CY5-马来酰亚胺还可用于核酸标记。通过与带有巯基的寡核苷酸、DNA 或 RNA 分子共价结合,研究人员能够使用荧光标记监控核酸的表达、定位和动态变化。此类标记广泛应用于基因表达分析、基因筛选、PCR 实验等分子生物学研究。
免疫学与细胞追踪:
在免疫学研究中,水溶性-CY5-马来酰亚胺可用于免疫细胞的标记和追踪。马来酰亚胺基团与免疫细胞表面分子或*体的巯基发生反应,从而实现细胞的荧光标记。通过近红外成像,研究人员可以追踪免疫细胞在体内的迁移、定位以及在免疫反应中的作用。
四、优势与特色
优异的荧光特性与深层组织成像:
CY5 荧光染料的近红外发射特性使得水溶性-CY5-马来酰亚胺适用于深层组织成像,尤其是在活体成像研究中表现优异。与传统可见光染料相比,CY5 具有较低的背景噪声和更高的穿透力,使得它在小动物模型的生物医学研究中具有显著优势。
高反应性与选择性:
马来酰亚胺基团的引入使得该产品在与巯基(-SH)或氨基(-NH₂)进行共价结合时具有高的选择性和高效性。这种高反应性使得 Sulfo-CY5-MAL 成为一个理想的工具,能够用于多种生物分子的标记、交联和研究。
水溶性与生物相容性:
水溶性基团的引入使得该产品能够在水溶液中稳定存在,具有良好的生物相容性。它适用于细胞培养、体外实验以及体内小动物模型的研究,不会因溶解度问题而影响实验的效果。
多功能应用:
水溶性-CY5-马来酰亚胺不仅适用于蛋白质、*体、核酸的标记,还能用于药物递送系统和靶向治疗研究。其多功能性使得它在生命科学、药物开发、临床前研究等领域具有广泛的应用前景。
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