荧光素修饰叶酸 FITC-FA FITC-叶酸
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-03-12 15:46:16
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产品名称:荧光素修饰叶酸 FITC-FA FITC-叶酸
产品描述:
荧光素修饰叶酸 FITC-FA FITC-叶酸
一、产品概述
FITC-叶酸(FITC-FA)是一种将经典绿色荧光染料异硫氰酸荧光素(Fluorescein Isothiocyanate,FITC)与叶酸(Folic Acid, FA)通过化学偶联形成的功能性荧光分子探针。该产品结合了叶酸的高亲和力靶向特性和FITC的优异荧光性能,可在细胞成像、靶向递送及药物研究中发挥重要作用。
叶酸是一种水溶性维生素(维生素B9),在细胞增殖和DNA合成过程中扮演关键角色。由于某些类型肿瘤细胞和快速增殖的细胞表面高表达叶酸受体(Folate Receptor, FR),叶酸及其衍生物常被用作靶向配体,将药物或成像探针选择性递送至靶细胞。FITC-FA通过在叶酸分子上修饰荧光染料,实现了叶酸靶向能力与可视化追踪的结合,可用于观察叶酸受体介导的细胞摄取过程、研究靶向载体在细胞中的分布以及开发靶向成像和诊疗系统。
FITC-FA具有强烈的绿色荧光信号,激发波长约490 nm,发射波长约520 nm,可在荧光显微镜、流式细胞仪及高内涵成像平台中进行高灵敏度检测。
二、产品特点
叶酸靶向特性
FITC-FA保持叶酸与叶酸受体的高亲和力,使其可被叶酸受体高表达的细胞选择性摄取,适用于靶向递送及成像研究。
高荧光灵敏度
FITC提供强烈、稳定的绿色荧光信号,便于在低浓度下进行检测和成像。
良好的光稳定性与可视化能力
经过优化标记后的FITC-FA可在实验条件下保持荧光强度稳定,适合长时间追踪和多次成像。
水溶性良好
FITC-FA具有良好的水溶性和生物相容性,可直接在生理缓冲液或培养基中使用。
多平台适用
适用于荧光显微镜、共聚焦显微镜、流式细胞仪以及荧光酶标仪等多种检测系统。
结构稳定性
FITC通过异硫氰酸酯基团与叶酸分子中的氨基形成稳定的共价键,使探针在实验条件下具有良好的化学稳定性。
三、理化性质
外观:浅黄色至绿色粉末或冻干固体
溶解性:可溶于水、PBS缓冲液或DMSO
荧光性质:
激发波长(Ex):约490 nm
发射波长(Em):约520 nm
储存条件:
建议-20℃避光保存
避免反复冻融以保证荧光强度稳定
化学稳定性:FITC与叶酸的共价结合在常规实验条件下稳定,不易水解
FITC-FA可在多种缓冲体系中稳定存在,同时避免光漂白和化学降解是保证实验效果的关键。
四、作用机制与靶向特性
FITC-FA在分子层面保留了叶酸分子与叶酸受体的结合位点,使其能够通过受体介导内吞被靶向细胞选择性摄取。靶向机制主要包括:
叶酸受体识别
FITC-FA通过叶酸部分与细胞表面的FRα或FRβ亚型受体结合,这些受体在许多癌细胞及快速增殖细胞表面高表达,而在正常细胞表面低表达,从而实现选择性靶向。
受体介导的内吞作用
结合受体后,FITC-FA通过受体介导的内吞过程进入细胞内,随后可在胞内特定亚细胞结构(如内体或溶酶体)中释放或积累,为观察分布提供荧光信号。
可视化追踪
FITC标记提供绿色荧光,可实时观察FITC-FA在细胞内的摄取、转运及分布情况,为药物递送和靶向成像研究提供直观依据。
五、应用领域
靶向递送研究
FITC-FA可用于修饰纳米颗粒、脂质体或聚合物载体,实现叶酸靶向递送,同时通过荧光信号追踪载体在细胞内的分布。
叶酸受体研究
该探针可用于分析叶酸受体在不同细胞类型中的表达情况和受体介导摄取机制。
细胞成像与定位
FITC-FA可直接用于荧光显微镜和共聚焦显微镜实验,实现对靶向细胞的可视化成像。
药物研发与筛选
可用于靶向药物输送系统的评估,研究药物在细胞内的定位及积累效率。
癌症靶向研究
FITC-FA在肿瘤细胞成像及靶向药物开发中具有重要价值,尤其适合用于FR高表达肿瘤模型的检测和筛选实验。
六、实验使用建议
溶解与稀释
建议将FITC-FA溶解于DMSO或PBS缓冲液中,制备储备液,然后根据实验需求稀释至工作浓度。
避光操作
在溶解、稀释和实验过程中应尽量避免强光照射,以防止荧光淬灭。
细胞实验
根据细胞类型和叶酸受体表达水平,优化FITC-FA浓度和孵育时间,以获得佳成像效果。
多通道成像
可与核染料(如DAPI)或膜染料联合使用,实现多通道共聚焦成像,观察细胞内亚结构分布。
七、储存条件
储存温度:-20℃
避光保存
若配置为溶液,建议分装避免反复冻融
合理储存能够保持探针的荧光强度和化学稳定性,延长实验可重复性。
八、总结
FITC-叶酸(FITC-FA)是一种兼具靶向能力与荧光示踪功能的功能性分子探针。通过叶酸部分实现对叶酸受体高表达细胞的特异性识别与摄取,FITC部分提供高灵敏绿色荧光信号,使研究人员能够实时观察其在细胞内的分布及转运过程。FITC-FA广泛应用于靶向递送系统研究、细胞成像、药物筛选及叶酸受体相关机制研究,为生命科学、药物研发及肿瘤靶向治疗提供了可靠的实验工具。
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