FITC-胆红素 FITC-Bilirubin 荧光标记胆红素
产品名称:FITC-胆红素 FITC-Bilirubin 荧光标记胆红素
产品描述:
FITC-胆红素 FITC-Bilirubin 荧光标记胆红素
FITC-胆红素(FITC-Bilirubin)是一种将内源性代谢分子胆红素(Bilirubin)与经典绿色荧光染料 Fluorescein isothiocyanate(FITC)通过稳定共价键偶联而成的功能化荧光探针。该产品兼具胆红素的生物学活性与FITC优异的荧光成像性能,可广泛应用于肝胆代谢机制研究、氧化应激模型分析、蛋白结合动力学研究、细胞摄取实验及药物递送体系可视化验证等科研领域。
FITC-Bilirubin通过荧光标记手段,实现了对胆红素分子在体外及细胞水平上的实时追踪和动态观察,是研究胆红素生物行为的重要工具。
一、产品背景与设计原理
1. 胆红素的生物学意义
胆红素是血红素代谢的终产物之一,在人体内具有重要生理功能:
参与胆汁生成与排泄
作为天然*氧化剂清除活性氧(ROS)
调节氧化还原稳态
与血清白蛋白高亲和力结合
参与肝脏解毒与代谢通路
在肝功能异常、胆汁淤积、炎症及氧化应激模型中,胆红素具有重要研究价值。
2. FITC的荧光特性
Fluorescein isothiocyanate 是一种经典的绿色荧光标记染料,具有:
激发波长:约 488 nm
发射波长:约 520–530 nm
高荧光量子产率
成熟稳定的检测平台
适配常规荧光显微镜与流式细胞仪
FITC结构中的异硫氰酸酯基团可与含氨基或羟基的分子形成稳定共价键,使其成为广泛应用的生物标记试剂。
二、分子结构特点
FITC-胆红素通过化学偶联方式,将FITC基团连接至胆红素分子的反应位点。其结构具有以下特征:
保留胆红素的四吡咯骨架
引入带电荧光基团
兼具疏水性与一定亲水性
在生理环境中保持较好稳定性
该两亲性结构有利于其在细胞膜、脂质环境及蛋白体系中的分布研究。
三、荧光作用机制
FITC-胆红素的荧光信号主要来源于FITC部分的共轭芳香体系。
其荧光形成机制为:
在488 nm激发光照射下,电子跃迁至激发态
经非辐射弛豫损失部分能量
返回基态时发射约520 nm绿色荧光
该发射波长与常规GFP通道兼容,适用于多种实验平台。
此外,胆红素部分可能影响荧光表现:
在疏水环境中荧光增强
与白蛋白结合后荧光稳定性提升
氧化状态变化可能改变分子构象
因此FITC-Bilirubin可作为环境响应型荧光分子使用。
四、产品核心优势
1. 可视化胆红素分布
实现胆红素在细胞或模型体系中的实时追踪。
2. 兼容主流检测设备
适用于:
共聚焦显微镜
荧光倒置显微镜
流式细胞仪
多功能酶标仪
3. 高灵敏度检测
绿色荧光信号强,便于低浓度检测。
4. 研究蛋白结合行为
胆红素与血清白蛋白结合能力强,FITC标记后可用于:
结合常数测定
动力学曲线分析
竞争结合实验
五、应用领域
1. 肝胆代谢研究
胆红素在肝细胞中的摄取与转运
胆汁分泌路径研究
胆红素代谢异常模型分析
2. 氧化应激与炎症研究
在ROS刺激条件下:
观察胆红素*氧化行为
分析其细胞内分布变化
评估*氧化保护机制
3. 纳米递送体系示踪
FITC-Bilirubin可装载于:
脂质纳米颗粒
聚合物纳米粒
水凝胶载体
用于观察递送路径与细胞摄取效率。
4. 蛋白结合及血浆稳定性研究
与白蛋白结合实验
血浆动力学模拟
蛋白竞争结合研究
5. 多色荧光成像体系构建
可与其他荧光染料搭配使用,例如:
Cyanine3
Cyanine5
构建多通道成像系统。
六、技术参数(参考)
外观:黄色至橙色固体
激发/发射波长:约 488/520 nm
纯度:≥95%(HPLC)
溶解性:DMSO、DMF等有机溶剂
储存条件:-20℃避光保存
建议保存:分装后避免反复冻融
七、使用建议
配制母液时使用无水DMSO
实验过程中全程避光操作
使用前充分溶解并轻柔混匀
建议工作浓度根据实验体系优化
避免高浓度下的自聚集淬灭现象
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