生物素-吲哚-3-甲醛 Biotin-Indole-3-carboxaldehyde
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-02-05 11:42:53
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产品名称:生物素-吲哚-3-甲醛 Biotin-Indole-3-carboxaldehyde
产品描述:
生物素-吲哚-3-甲醛 Biotin-Indole-3-carboxaldehyde
一、产品概述
生物素-吲哚-3-甲醛(Biotin-Indole-3-carboxaldehyde, Biotin-ICA)是一种将天然吲哚衍生物吲哚-3-甲醛(Indole-3-carboxaldehyde, ICA)与高亲和性维生素衍生物生物素(Biotin)共价结合形成的功能性分子探针。该产品在保持吲哚-3-甲醛化学结构和生物活性的前提下,引入生物素的高亲和性,可与链霉亲和素(Streptavidin)及其衍生体系高效结合,实现靶向捕获、可视化成像、酶标分析及分子互作研究,为天然产物药理机制及信号通路解析提供可靠工具。
吲哚-3-甲醛是存在于多种植物、微生物及哺乳动物体内的天然吲哚衍生物,具有调控免疫反应、*氧化及神经保护等多重生物学功能。通过生物素标记,研究者可以在体外或体内体系中实现吲哚-3-甲醛的靶向追踪、受体结合分析和信号通路研究,从而深入理解其生物学作用及潜在应用价值。
二、化学结构与标记原理
生物素-吲哚-3-甲醛的设计和制备基于以下原理:
共价连接
生物素通过活化羧基(NHS 酯)或其他可反应活性基团与吲哚-3-甲醛分子中的活性位点(如羟基或氨基)形成稳定共价键,确保标记后的分子结构稳定。
保留分子活性
标记过程选择不干扰吲哚-3-甲醛的吲哚核心结构及醛基活性,确保其在调控免疫反应、*氧化及信号转导等功能上的活性不受影响。
高亲和捕获
生物素为分子提供可与链霉亲和素及其衍生体系结合的高亲和位点,实现分子捕获、富集及多模式检测。
水溶性与生物兼容性优化
生物素修饰提高了吲哚-3-甲醛在水相及生物体系中的溶解度和稳定性,便于细胞实验、组织分析及部分体内应用。
通过上述设计,生物素-吲哚-3-甲醛兼具天然吲哚衍生物活性和高亲和可视化功能,可广泛应用于分子互作及靶向分析研究。
三、生物学与功能特性
吲哚-3-甲醛是重要的天然吲哚衍生物,具有广泛生物学活性:
免疫调控
吲哚-3-甲醛作为芳香烃受体(AhR)配体,可调控免疫细胞活性及炎症因子表达,参与先天及适应性免疫调节。
*氧化作用
清除自由基,减轻氧化应激,保护细胞及组织免受损伤。
神经保护
在神经元保护及神经炎症调控中发挥作用,有助于研究神经退行性疾病机制。
细胞信号调控
通过调节 AhR 及相关信号通路,影响细胞增殖、凋亡及代谢稳态。
生物素修饰后,吲哚-3-甲醛可利用生物素-链霉亲和素体系实现靶向捕获、定量检测及可视化分析,为免疫调控和信号通路研究提供高灵敏工具。
四、主要应用领域
靶向捕获与受体分析
利用链霉亲和素磁珠或芯片体系,可富集与吲哚-3-甲醛结合的蛋白或细胞,实现高特异性分析。
免疫与炎症研究
可用于检测 AhR 配体结合活性及免疫调控作用,为炎症及免疫机制研究提供工具。
细胞及组织成像
结合荧光标记链霉亲和素,可实现吲哚-3-甲醛在细胞或组织中的分布及动态追踪分析。
信号通路解析
可用于研究 AhR 及相关下游信号通路,解析吲哚衍生物在细胞内调控网络中的作用机制。
药物筛选与机制研究
可作为分子探针参与高通量筛选实验,辅助新型免疫调节剂或*炎药物开发。
五、产品优势
保留天然活性:标记后仍具有调控免疫、*氧化及神经保护功能
高亲和捕获:生物素可与链霉亲和素体系高效结合,实现靶向捕获与富集
多模式应用:适用于靶点分析、细胞实验、酶标检测及可视化成像
水溶性与兼容性佳:适合体外实验及部分体内研究
可定制化:支持不同标记度、纯度及规格,满足科研需求
六、储存与使用建议
保存条件:-20℃ 避光干燥密封保存
溶解建议:可溶于 PBS、DMSO 或其他缓冲液体系
操作注意:避免强光及反复冻融,保持分子稳定性及生物素活性;实验中应保持适宜 pH 条件,以优化靶向结合效率
七、总结
生物素-吲哚-3-甲醛通过将天然吲哚衍生物与生物素高亲和基团结合,实现了分子活性与可视化追踪的统一。该产品在靶向捕获、免疫调控、信号通路研究、细胞及组织成像、受体筛选及药物开发实验中具有广泛应用价值。稳定的化学结构、良好的水溶性及保留的生物学功能,使其成为现代吲哚衍生物研究、免疫机制解析及多模式实验中不可或缺的科研工具。
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