CY5-褪黑素 CY5-Melatonine 花青素CY5标记褪黑素

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-03-25 15:24:04

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产品名称:CY5-褪黑素 CY5-Melatonine 花青素CY5标记褪黑素

产品描述:

CY5-褪黑素 CY5-Melatonine 花青素CY5标记褪黑素

一、产品概述

CY5-褪黑素(CY5-Melatonin, 简称CY5-MT)是一种将天然激素褪黑素(Melatonin, N-乙酰-5-甲氧基色氨酸)与远红荧光染料CY5(Cyanine 5)共价偶联的功能化分子。褪黑素是由松果体分泌的重要激素,广泛参与昼夜节律调控、睡眠机制、*氧化、免疫调节及神经保护。

通过CY5荧光染料标记,CY5-MT不仅保留了褪黑素的天然生理功能,还获得远红荧光特性(激发波长约 650 nm,发射波长约 670 nm),可用于体外及体内分子追踪、细胞摄取和定位研究、高灵敏度检测及成像。该分子是生物学、药理学及纳米递送研究的重要科研工具。

二、分子结构特性

褪黑素骨架

褪黑素分子由色氨酸衍生而来,具有吲哚环结构和N-乙酰基,其分子结构中包含氨基和羟基官能团,可作为化学修饰位点。褪黑素具有天然的*氧化特性,可清除自由基,同时参与睡眠-觉醒周期及神经保护。

CY5荧光染料

CY5是一种远红荧光染料,激发波长约 650 nm,发射波长约 670 nm,具有低背景自发荧光、高光稳定性及深组织穿透能力。通过活性基团(如NHS酯或异硫氰酸酯)与褪黑素分子中的氨基或羟基形成共价键,实现稳定的荧光标记。

共价偶联方式

CY5染料通过其活性官能团与褪黑素分子中的氨基或羟基反应,形成稳定的共价结合

优化偶联条件(溶剂、pH、温度和反应时间),确保褪黑素生物活性与CY5荧光特性兼顾

分子特性综合

保留褪黑素天然生理功能

具备远红荧光特性,实现高灵敏度检测

化学结构稳定,适合体外实验及纳米载体体系

可与生物载体、纳米颗粒及分析平台结合,支持多功能应用

三、物理化学性质

外观:深红至暗红色粉末

溶解性:可溶于DMSO、乙醇及缓冲液,部分水溶性

荧光性质:激发波长 ~650 nm,发射波长 ~670 nm

化学稳定性:干燥避光条件下稳定,溶液应避光储存

pH适应性:中性及弱碱性条件下稳定,适合细胞及体外实验

这些性质保证了CY5-MT在体外成像、药理学实验及纳米递送研究中的可靠性与可重复性。

四、功能优势

保留褪黑素天然活性

CY5-MT在荧光修饰后仍保持褪黑素的*氧化、神经保护及昼夜节律调控作用,可用于睡眠调控和药理机制研究。

远红荧光标记

CY5染料提供远红荧光信号,适用于活细胞成像、组织分布观察及深层组织成像,自发荧光背景低,信号稳定。

多功能科研工具

CY5-MT可用于分子追踪、纳米载体修饰、药物递送、活体成像及高通量筛选。

操作简便

粉末形式易于溶解制备实验溶液,可按需求调整浓度和缓冲体系,适合体外及载体实验。

体外实验兼容性

在细胞实验及酶学体系中显示良好相容性,适用于活细胞成像、自由基清除分析及分子机制探索。

五、典型应用领域

细胞摄取及亚细胞定位研究

CY5-MT可用于观察褪黑素在细胞内的吸收、分布及代谢动态,辅助解析褪黑素在神经细胞及其他组织中的作用机制。

*氧化与药理学研究

通过荧光追踪,可研究褪黑素在自由基清除、神经保护及免疫调节中的作用。

纳米载体及靶向递送研究

CY5-MT可偶联至脂质体、聚合物纳米颗粒或功能化载体,实现靶向递送、药物释放及可视化追踪。

生物检测与分子标记

可用于建立高灵敏度检测体系,包括活细胞标记、荧光定量分析及药物筛选。

功能化复合材料开发

可与纳米材料、荧光探针及其他活性分子结合,形成多功能复合体系,支持药物研发及功能材料应用。

六、使用与储存说明

溶解与配制

可溶于DMSO、乙醇或缓冲液

避光操作,防止荧光衰减

储存条件

粉末:-20℃干燥避光

溶液:4℃避光,短期使用

避免长期暴露于光和空气

安全操作

避免吸入粉末及皮肤直接接触

实验操作需佩戴手套、护目镜及实验服

在体外实验中注意浓度控制及荧光淬灭

七、注意事项

避免强酸、强碱及氧化剂环境

溶液应避光保存,使用时尽量新鲜配制

在细胞或纳米载体实验中注意荧光强度及生物相容性

高灵敏度检测时,建议新鲜溶解并尽快使用

八、总结

CY5-褪黑素(CY5-Melatonin, CY5-MT)将天然激素的生物活性与远红荧光标记特性有机结合,形成高灵敏度、功能多样的科研试剂。其优势在于保留褪黑素*氧化及生理调控活性、提供可视化荧光追踪、支持体外及纳米载体实验,广泛适用于细胞成像、药物递送、神经保护机制研究及功能材料开发。

凭借化学稳定性、生物相容性及多功能应用能力,CY5-MT成为现代生命科学研究、分子标记实验及药物开发的重要工具。

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