FITC-Catalase 异硫氰酸荧光素标记过氧化氢酶
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-03-10 11:03:17
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产品名称:FITC-Catalase 异硫氰酸荧光素标记过氧化氢酶
产品描述:
FITC-Catalase 异硫氰酸荧光素标记过氧化氢酶
一、产品概述
FITC-Catalase(异硫氰酸荧光素标记过氧化氢酶)是一种通过异硫氰酸荧光素(Fluorescein Isothiocyanate,FITC)对天然酶蛋白过氧化氢酶(Catalase)进行共价标记而制备的荧光标记酶类分子。该产品结合了过氧化氢酶优异的生物催化活性和FITC稳定的绿色荧光特性,可用于多种生命科学研究领域,包括细胞成像、氧化应激研究、蛋白质示踪、酶动力学研究以及生物医学检测等。
过氧化氢酶是一种广泛存在于动植物组织及微生物中的重要*氧化酶,主要催化过氧化氢(H₂O₂)分解为水和氧气,从而保护细胞免受氧化损伤。该酶在细胞*氧化系统中具有关键作用,并在氧化应激、炎症反应及多种疾病机制研究中具有重要意义。
通过FITC对过氧化氢酶进行荧光标记后,可以在不显著影响其生物活性的情况下赋予其可检测的荧光信号,使研究人员能够利用荧光技术对酶分子进行可视化追踪和定量分析。因此,FITC-Catalase在蛋白质示踪研究和细胞生物学实验中具有重要应用价值。
二、化学结构与性质
FITC-Catalase由两部分组成:一部分为荧光染料异硫氰酸荧光素(FITC),另一部分为蛋白质酶Catalase。FITC分子中的异硫氰酸基团(–N=C=S)能够与蛋白质分子中的氨基(主要是赖氨酸残基上的氨基)发生反应,形成稳定的硫脲键,从而实现荧光染料与蛋白质的共价连接。
FITC是一种经典的绿色荧光染料,具有较高的荧光量子产率和良好的光学性能,在生物检测和荧光标记实验中被广泛使用。FITC标记后,Catalase分子能够在荧光检测系统中产生明显的绿色荧光信号,使其在细胞或生物体系中的分布和行为能够被直观观察。
典型光谱参数如下:
激发波长:约488 nm
发射波长:约520 nm
荧光颜色:绿色荧光
分子类型:荧光标记酶蛋白
溶解性:易溶于PBS缓冲液及水溶性缓冲体系
稳定性:避光条件下具有较好的稳定性
FITC标记通常不会显著改变Catalase的三级结构和催化中心,因此该标记酶仍然可以保持一定的催化活性,同时具备荧光检测能力。
三、产品特点
1 高荧光信号强度
FITC具有较高的荧光量子产率,使FITC-Catalase在低浓度条件下仍能产生明显的荧光信号,适用于高灵敏度检测。
2 保留酶活性
通过优化的标记方法,FITC与Catalase结合后仍能够保持酶的基本催化功能,可用于酶活性研究。
3 良好的生物相容性
Catalase为天然存在的*氧化酶,在生物体系中具有良好的生物相容性,适用于多种细胞实验和体外研究。
4 可视化示踪能力
FITC荧光信号可以通过荧光显微镜、流式细胞仪等设备进行检测,实现对Catalase分子的实时追踪。
5 多平台检测适用
该产品适用于多种实验技术平台,包括荧光显微成像、共聚焦显微镜、流式细胞分析以及荧光酶标检测等。
四、应用领域
1 细胞成像与蛋白质示踪
FITC-Catalase可用于细胞成像实验,通过荧光信号观察Catalase在细胞中的分布和定位,例如在细胞质或过氧化物酶体中的定位研究。
2 氧化应激研究
过氧化氢酶在细胞*氧化防御系统中发挥重要作用。利用FITC-Catalase,可以研究酶在氧化应激条件下的细胞分布和作用机制。
3 酶动力学研究
FITC标记的Catalase可用于研究酶催化反应过程,例如过氧化氢分解反应动力学以及酶活性调控机制。
4 蛋白质相互作用研究
FITC-Catalase可用于研究Catalase与其他蛋白质或分子之间的相互作用,例如*氧化蛋白网络中的相互关系。
5 荧光定量检测
通过荧光检测技术,可以对FITC-Catalase进行定量分析,例如蛋白结合实验、免疫检测以及酶标实验等。
6 生物材料和药物递送研究
FITC-Catalase还可用于研究酶在纳米载体或生物材料中的分布和释放行为,在*氧化治疗及酶递送系统研究中具有应用价值。
五、储存与使用建议
储存条件:
建议在 −20℃条件下避光保存,以保持荧光稳定性和酶活性。
溶解方式:
可溶于PBS缓冲液或其他生理缓冲体系中,建议使用无菌条件配制溶液。
使用浓度:
细胞实验常用浓度范围为0.1–10 μg/mL,可根据实验需求进行优化。
注意事项:
操作过程中应尽量避免强光照射,以减少荧光淬灭。
建议分装保存,避免反复冻融。
配制后的溶液应尽量在短时间内使用,以保证酶活性。
六、发展前景
随着荧光标记技术和蛋白质示踪技术的不断发展,荧光标记酶类在生命科学研究中的应用日益广泛。FITC-Catalase作为一种兼具荧光检测能力和酶催化活性的功能分子,在细胞生物学、氧化应激研究以及蛋白质相互作用研究中具有重要价值。
未来,通过与纳米材料、生物传感器以及药物递送系统的结合,FITC-Catalase有望在生物成像、疾病研究以及*氧化治疗研究等领域发挥更大的作用,为生命科学研究提供更加有效的工具分子。
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