CY5-黄曲霉素 CY5-Aflatoxin 荧光标记黄曲霉素
产品名称:CY5-黄曲霉素 CY5-Aflatoxin 荧光标记黄曲霉素
产品描述:
CY5-黄曲霉素 CY5-Aflatoxin 荧光标记黄曲霉素
CY5-黄曲霉素(CY5-Aflatoxin)是将强致毒性和致癌性的天然二级代谢产物黄曲霉素(Aflatoxin)与近红外荧光染料 Cyanine5(CY5)通过稳定共价键偶联形成的功能化荧光探针。该产品兼具黄曲霉素的生物活性特征与 CY5 的近红外荧光性能,可广泛应用于食品安全检测、环境毒素研究、细胞毒性分析、分子识别与生物传感器开发以及小动物体内追踪实验。
通过CY5荧光标记,研究人员可以实现对黄曲霉素分子在体外及体内的可视化追踪,分析其摄取、分布及与生物分子的相互作用,为毒理学机制研究和安全评估提供直观手段。
一、产品背景与设计原理
1. 黄曲霉素的生物学及毒理特性
黄曲霉素是由Aspergillus flavus及Aspergillus parasiticus等真菌产生的多环芳香族毒素,具有显著毒性与致癌性:
强烈的肝脏毒性,可诱发肝细胞坏死和肝癌
可与 DNA 形成加合物,引发基因突变
可与蛋白质巯基反应,影响酶活性
低浓度长期暴露可引起免疫抑制
黄曲霉素的高毒性与广泛存在于谷物、坚果等食品中的特性,使其成为食品安全与公共健康研究的重要目标。
2. CY5的光学特性
Cyanine5 是一种常用的近红外荧光染料,特点包括:
激发波长:约 640–650 nm
发射波长:约 660–670 nm
高摩尔消光系数和量子产率
光稳定性好,组织穿透力强
低自发荧光背景,适合活体及深层组织成像
CY5 的近红外发射特性使其在毒素追踪及多色荧光成像中具有明显优势。
二、分子结构与化学特性
CY5-黄曲霉素通过化学偶联方式,将 CY5 荧光基团连接到黄曲霉素分子特定的活性位点上,如含羟基或氨基的功能团。结构特点包括:
保留黄曲霉素的多环芳香骨架及毒性活性核心
引入荧光标记,实现可视化检测
两亲性分子结构,提高水溶性及细胞膜渗透性
在生理条件下稳定,不影响毒性活性
这种设计保证了荧光探针在检测和研究中的可靠性。
三、荧光作用机制
CY5-黄曲霉素的荧光主要源于 CY5 染料的共轭 π-π 电子体系。
受近红外激发光(约 640 nm)照射
分子电子跃迁至激发态
通过振动弛豫释放部分能量
返回基态时发射约 660–670 nm 荧光
其发射波长在生物光学窗口,具有组织穿透力强、自发荧光背景低的优点,可用于体外及体内追踪。
此外,黄曲霉素结合蛋白或细胞内环境可能略微改变荧光强度,为研究分子相互作用提供参考。
四、产品核心优势
1. 毒素行为可视化
可追踪黄曲霉素在细胞、组织及动物体内的分布
可用于摄取、转运与代谢研究
2. 深层组织及活体成像能力
近红外荧光适合小动物体内实验
可结合共聚焦显微镜或小动物成像系统进行实时观察
3. 食品安全与环境检测辅助工具
可用于食品样品中黄曲霉素模拟实验
可研究黄曲霉素与生物分子的结合行为
评估解毒或去除方法的效果
4. 纳米递送与靶向研究
可装载在脂质体、聚合物纳米粒或靶向载体
验证递送效率与组织富集
五、应用领域
1. 毒理学研究
细胞摄取及定位分析
DNA结合及蛋白结合机制研究
活体模型中毒性分布研究
2. 食品与环境安全
食品及饲料中黄曲霉素追踪模拟
解毒策略与吸附材料效果评估
3. 纳米载药体系示踪
荧光标记毒素作为模型
验证纳米载体递送路径及富集能力
4. 多色荧光共定位
可与 FITC、CY3 等荧光染料联合使用
多通道观察细胞内毒素分布
六、技术参数(参考)
外观:深蓝至紫色固体
激发波长:约 640–650 nm
发射波长:约 660–670 nm
纯度:≥95%(HPLC)
溶解性:DMSO、DMF 等有机溶剂
储存条件:-20℃避光干燥
使用注意:避免高温、强光及反复冻融
七、实验使用建议
建议制备高浓度 DMSO 母液,按实验需要稀释
全程避光操作,防止荧光淬灭
使用浓度应根据细胞或动物模型优化
活体成像实验需合理设计剂量和成像时间
注意安全操作,黄曲霉素为强致毒物质,实验需在合适防护条件下进行
八、发展前景
CY5-黄曲霉素将天然毒素的生物学特性与近红外荧光探针结合,为毒理学、食品安全及环境监测研究提供了高效工具。
未来应用可包括:
食品与饲料黄曲霉素模拟检测
毒理机制及细胞信号通路研究
纳米载体递送及解毒材料验证
多模态荧光成像及毒素共定位研究
其结合可视化与功能特性,为基础科研、公共安全与毒理学研究提供了可靠手段。
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