NTA-PEG-FITC,次氮基三乙酸-聚乙二醇-异硫氰基荧光素
英文名称:NTA-PEG-FITC
中文名称:次氮基三乙酸-聚乙二醇-异硫氰基荧光素
结构特点
次氮基三乙酸(NTA)部分:NTA 具有三个羧基(-COOH)和一个氮原子(-N),这种结构使得它能够与金属离子形成稳定的络合物。氮原子和羧基上的氧原子可以作为配位原子,通过配位键与金属离子结合,形成具有特定结构和性质的金属络合物。例如,它可以与锌、铜、镍等过渡金属离子形成稳定的六配位络合物。这种与金属离子的络合能力使得 NTA-PEG-FITC 在生物成像、蛋白质纯化等领域有重要应用。例如,在生物成像中,可以通过络合具有荧光或磁共振成像(MRI)活性的金属离子,实现对生物分子或细胞的标记和成像;在蛋白质纯化中,利用 NTA 与带有组氨酸标签(His-tag)的蛋白质之间的特异性相互作用,通过亲和层析的方法纯化蛋白质。
聚乙二醇(PEG)链:由重复的乙二醇单元(-CH₂CH₂O-)组成。PEG 链具有良好的亲水性、生物相容性和柔性。它能够增加整个分子在水中的溶解性,降低分子在生物体内引起的免疫反应,减少被免疫系统识别和清除的几率。同时,PEG 链的柔性可以在 NTA 和 FITC 之间起到连接和间隔的作用,减少两者之间的相互干扰,并且增加分子的空间位阻,防止分子发生聚集,使 NTA-PEG-FITC 在溶液中保持良好的分散状态。此外,通过改变 PEG 链的长度,可以调节 NTA-PEG-FITC 的物理化学性质,如分子量、溶解性、柔韧性等,以满足不同的应用需求。
异硫氰基荧光素(FITC)部分:FITC 是一种常用的荧光染料,具有良好的荧光特性。它在特定波长的激发光照射下能够发出强烈的荧光,其激发波长通常在 490 - 495nm 左右,发射波长在 515 - 520nm 左右,发出的绿色荧光易于被荧光显微镜、流式细胞仪等仪器检测到。这使得 NTA-PEG-FITC 可以作为荧光探针,用于追踪和定位该分子在生物体系中的分布和运动情况。此外,FITC 上的异硫氰基(-N=C=S)具有较高的反应活性,可以与氨基(-NH₂)等官能团发生化学反应,形成稳定的硫脲键(-NH-CS-NH-)。利用这一特性,可以将 FITC 标记到含有氨基的生物分子或材料表面,实现对目标物的荧光标记。
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