CY3-多巴胺偶联物 CY3-Dopamine 荧光染料CY3标记Dopamine

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-03-12 16:03:28

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产品名称:CY3-多巴胺偶联物 CY3-Dopamine 荧光染料CY3标记Dopamine

产品描述:

CY3-多巴胺偶联物 CY3-Dopamine 荧光染料CY3标记Dopamine

一、产品概述

CY3-多巴胺偶联物(CY3-Dopamine, CY3-DA)是一种通过化学偶联将荧光染料CY3(Cyanine3)与神经递质多巴胺(Dopamine, DA)结合而形成的功能性荧光探针。该探针将多巴胺的生物活性与CY3的强荧光性能结合,使其在神经科学研究、神经递质追踪、细胞成像以及分子机制解析中具有重要应用价值。

多巴胺是一种重要的单胺类神经递质,在中枢神经系统和外周神经系统中参与调控运动控制、情绪、认知、奖赏机制及内分泌活动。多巴胺水平的异常与帕金森病、抑郁症、神分裂症及其他神经退行性疾病密切相关。通过CY3标记多巴胺,可以在细胞和组织中直观追踪其分布、摄取及代谢过程,为神经信号传导及疾病机制研究提供可靠工具。

CY3是一种常用的荧光染料,激发波长约为550 nm,发射波长约为570 nm,具有明亮红色荧光、低光漂白率和良好的水溶性。CY3-多巴胺偶联物结合了CY3的荧光优势和多巴胺的生物活性,使得研究人员能够同时观察分子在微环境中的行为,并在体外细胞实验及组织水平实现确定位。

二、产品特点

保留多巴胺生物活性

在标记过程中,CY3与多巴胺通过共价键偶联,保留多巴胺的结构核心,使其能够被多巴胺受体识别并参与信号传导。

高亮度荧光信号

CY3提供明亮红色荧光,激发波长约550 nm,发射波长约570 nm,适合细胞成像、共聚焦显微镜及荧光定量分析。

可视化追踪神经递质

CY3-DA可用于观察多巴胺在细胞、组织或体内的分布、摄取及释放,为神经信号传导和递质运输研究提供直观手段。

化学结构稳定

共价偶联结构确保CY3-DA在实验条件下具有较高稳定性,不易水解或荧光淬灭,适合长期实验和重复使用。

多平台适用

适用于荧光显微镜、共聚焦显微镜、流式细胞仪及多通道荧光成像系统,可结合其他荧光探针进行多参数分析。

广泛应用领域

可用于神经元研究、突触递质研究、纳米载体递送追踪、疾病机制分析及药物筛选实验。

三、理化性质

外观:红色至深红色粉末或冻干固体

溶解性:可溶于水、PBS缓冲液及少量有机溶剂(如DMSO)

荧光特性:

激发波长(Ex):约550 nm

发射波长(Em):约570 nm

储存条件:

−20℃避光保存

避免反复冻融以保持荧光强度

化学稳定性:CY3与多巴胺共价偶联,分子结构稳定,可在常规实验条件下使用

四、作用机制与生物学功能

神经递质模拟

CY3-多巴胺可模拟天然多巴胺在神经元突触间的运输和释放过程,为研究突触传递提供模型。

受体识别与信号传导

偶联物可被多巴胺受体识别,参与细胞内信号传导,为神经元活性及受体动力学研究提供工具。

荧光追踪

通过CY3红色荧光信号,可以实时观察多巴胺在细胞膜、胞内囊泡及神经突触中的分布和迁移行为。

定量分析

可结合荧光定量技术,研究多巴胺在不同细胞类型或组织区域的摄取量及分布规律。

突触动力学研究

用于观察多巴胺在神经突触囊泡释放、再摄取及代谢过程,为神经传递和突触可塑性研究提供实验依据。

五、应用领域

神经科学研究

用于多巴胺递质运输、突触释放及神经元信号传导的可视化分析。

疾病机制研究

在帕金森病、抑郁症、神分裂症等神经系统疾病模型中,用于追踪多巴胺代谢及分布异常。

细胞成像

适用于神经元细胞及其他多巴胺敏感细胞的共聚焦显微成像和荧光显微镜观察。

药物筛选与评估

用于评估影响多巴胺水平、摄取或受体活性的药物,为神经药物开发提供实验工具。

纳米载体和递送系统研究

可用于多巴胺载体或纳米颗粒的体内外追踪,研究递送效率及分布特征。

六、实验使用建议

溶解与稀释

建议用PBS或纯化水溶解制备储备液,再根据实验需求稀释至工作浓度。

避光操作

荧光染料对光敏感,应在避光条件下操作,避免荧光淬灭。

细胞成像

在神经元或其他多巴胺敏感细胞实验中,可通过共聚焦显微镜或荧光显微镜观察分子在突触及胞内的分布。

多通道联合成像

可与其他细胞器染料或荧光标记分子联合使用,分析CY3-DA在细胞内的定位及动态变化。

七、储存条件

储存温度:−20℃

避光保存

干燥条件下可长期稳定

溶液储存应分装避免反复冻融

八、总结

CY3-多巴胺偶联物是一种兼具神经递质生物活性与红色荧光示踪功能的功能性探针。它通过保留多巴胺结构实现受体识别及信号传导,同时通过CY3荧光提供高灵敏可视化手段。CY3-Dopamine广泛应用于神经递质研究、突触动力学分析、疾病机制研究、药物筛选及纳米递送系统追踪,为神经科学和生物医学实验提供了强有力的工具。

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