FITC-辣椒素 FITC-Nonivamide 荧光标记辣椒素

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-03-13 11:27:02

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产品名称:FITC-辣椒素 FITC-Nonivamide 荧光标记辣椒素

产品描述:

FITC-辣椒素 FITC-Nonivamide 荧光标记辣椒素

一、产品概述

FITC-Nonivamide(FITC-Nonivamide)是一种将辣椒素类似物 Nonivamide 与绿色荧光染料 FITC(异硫氰酸荧光素) 共价偶联形成的荧光标记化合物。该分子结合了 Nonivamide 的生物活性与 FITC 的高亮绿色荧光特性,可用于细胞膜受体研究、TRPV1 通道激活及信号转导研究、药物递送及受体靶向实验等科研领域。

Nonivamide,又称 PAVA(N-乙酰-vanillylamide),是一种天然辣椒素衍生物,具有与辣椒素类似的辣味刺激作用,可特异性激活 TRPV1(瞬时受体电位香草素受体1) 通道,在疼痛感知、神经信号研究及药物筛选中具有重要应用。通过 FITC 荧光标记,研究者可实现 Nonivamide 在细胞或组织中的可视化追踪,探索其与受体结合、摄取及信号传导机制。

二、分子结构特点

FITC-Nonivamide 分子主要由三部分组成:

活性分子模块(Nonivamide)

Nonivamide 的苯丙酮胺结构可与 TRPV1 受体结合,诱导钙通道开放,触发神经信号传导,同时保持辣椒素类分子的生物学活性。

荧光染料模块(FITC)

FITC(异硫氰酸荧光素)具有激发波长约 495 nm、发射波长约 520 nm 的高亮绿色荧光,可通过异硫氰酸基团与 Nonivamide 分子中的氨基形成稳定共价键,实现分子标记和可视化示踪。

连接臂与偶联结构

荧光染料与 Nonivamide 通过化学连接臂偶联,保证荧光信号稳定,同时尽量不影响 Nonivamide 的 TRPV1 激活能力。

这种设计使 FITC-Nonivamide 在保留生物活性的同时,实现对分子分布、受体结合及动力学过程的可视化观察。

三、荧光光谱性质

激发波长(Ex):约 495 nm

发射波长(Em):约 520 nm

荧光颜色:绿色

高亮绿色荧光便于在荧光显微镜、共聚焦显微镜及流式细胞仪中观察分子分布与受体结合。

四、理化性质

外观:浅黄色至淡绿色固体粉末

溶解性:可溶于水、DMSO 或生物缓冲液(PBS、Tris、HEPES)

稳定性:避光低温储存下荧光和活性稳定

操作便捷:可直接用于细胞膜受体实验和分子成像研究

使用时应避免强光照射及反复冻融,以保证荧光稳定性和生物活性。

五、科研价值与作用机制

TRPV1 受体研究

FITC-Nonivamide 可用于可视化 TRPV1 受体的结合、分布及内吞过程,为离体及体外研究提供直观工具。

神经信号与疼痛机制分析

通过荧光追踪 Nonivamide,可观察其在神经细胞内的作用及信号传导路径,研究疼痛感知机制。

药物递送与载体评估

荧光标记可用于 Nonivamide 递送系统的效率评估,包括纳米载体、脂质体或聚合物载体。

细胞成像与定量分析

通过共聚焦显微镜或流式细胞仪,可定量分析分子摄取和受体结合情况。

机制研究与药理筛选

可用于药物作用机制研究、受体配体筛选及小分子激动剂/拮*剂评估。

六、应用领域

细胞膜受体与通道研究

观察 TRPV1 等受体在细胞膜或胞内的分布和结合。

神经信号与疼痛机制实验

可视化 Nonivamide 对神经细胞的作用及钙信号变化。

药物递送系统研究

用于评估 Nonivamide 纳米载体、脂质体或聚合物递药效率。

共定位和多通道成像

可与其他荧光探针联合使用,实现分子共定位及机制研究。

药理与药物筛选实验

研究小分子对 TRPV1 受体活性及信号传导影响。

七、科研优势

保留 Nonivamide 的 TRPV1 激活活性

高亮绿色荧光,适合可视化和定量分析

良好的水溶性和化学稳定性

与荧光显微镜、共聚焦显微镜及流式平台兼容

可支持药物机制、受体研究及递药体系分析

八、储存与使用建议

储存温度:−20℃

避光保存,防止荧光淬灭及活性降低

溶解介质:DMSO 或 PBS/缓冲液

操作注意:避免强光照射及反复冻融

九、总结

FITC-Nonivamide 将辣椒素类似物 Nonivamide 的生物活性与 FITC 的绿色荧光可视化能力结合,实现分子在细胞或组织中的实时追踪和受体结合分析。该产品在 TRPV1 受体研究、神经信号机制解析、药物递送体系开发及药理筛选中具有重要应用价值,是疼痛机制及分子靶向研究中不可或缺的实验工具。

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