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FITC-乙酰基四肽-11,异硫氰酸荧光素与乙酰化修饰的四肽序列
发布时间:2025-05-13     作者:YFF   分享到:

(1)产品名称与核心标识

产品名称:FITC-乙酰基四肽-11,FITC-Ac-PPYL,异硫氰酸荧光素与乙酰化修饰的四肽序列

核心结构:该化合物由异硫氰酸荧光素(FITC)与乙酰化修饰的四肽序列(Ac-PPYL)通过共价键结合而成。FITC作为经典的绿色荧光染料,以其高量子产率、强荧光信号和良好的水溶性在生物标记领域广泛应用;而乙酰基修饰的四肽(Ac-PPYL)则通过引入乙酰基保护N端氨基,增强多肽的稳定性,并可能赋予其特定的生物活性或靶向性。这种命名方式直接体现了化合物的化学组成与功能特性,为后续研究与应用提供了清晰的标识。

(2)荧光标记特性与优势

FITC荧光特性:FITC的激发波长约为495 nm,发射波长约为520 nm,发射明亮的绿色荧光。其荧光信号强度高、背景干扰低,且对光漂白具有一定的耐受性,适用于长时间成像实验。在生物成像中,FITC标记的化合物能够清晰显示目标分子或细胞的位置与动态变化,为研究者提供直观的观测手段。
结合优势:通过将FITC与乙酰基四肽-11结合,研究者可以实时追踪多肽在生物体内的分布、代谢及与靶标的相互作用。这种荧光标记技术不仅提高了检测的灵敏度与特异性,还为多肽的功能研究、药物递送系统的优化以及疾病诊断标志物的开发提供了有力工具。

(3)多肽序列与生物功能

四肽序列(PPYL):该四肽由脯氨酸(P)、脯氨酸(P)、酪氨酸(Y)和亮氨酸(L)组成。尽管具体功能需通过实验验证,但氨基酸的组成与排列可能赋予其特定的生物活性。例如,酪氨酸残基可能参与信号传导或酶促反应,而亮氨酸的疏水性可能影响多肽与膜结构的相互作用。
乙酰基修饰的意义:乙酰化修饰通过封闭多肽的N端氨基,减少酶解风险,延长多肽在生物体内的半衰期。此外,乙酰化还可能改变多肽的电荷分布与空间构象,进而影响其与靶标分子的结合能力。这种修饰策略为优化多肽的生物活性与稳定性提供了可能。

(4)应用前景与挑战

应用前景

  • 生物成像:FITC-Ac-PPYL可用于细胞或组织水平的成像实验,观察多肽在特定细胞类型或病理状态下的分布与动态变化。

  • 药物研发:作为药物载体的标记物,该化合物可用于评估药物递送系统的靶向性与效率,优化药物设计。

  • 生物检测:结合荧光检测技术,FITC-Ac-PPYL可用于开发高灵敏度的生物传感器,用于疾病标志物的检测或环境监测。

挑战

  • 合成与纯化:确保FITC与多肽的高效偶联及产物的纯度是技术难点,需优化反应条件与纯化工艺。

  • 生物相容性:尽管FITC与乙酰基修饰提高了化合物的稳定性,但仍需评估其在生物体内的安全性与潜在毒性。

  • 功能验证:四肽序列的具体生物功能需通过体内外实验深入验证,以明确其作用机制与应用潜力。

通过克服这些挑战,FITC-Ac-PPYL有望在生物医学研究中发挥重要作用,推动相关领域的发展与创新。

FITC-乙酰基四肽-11,异硫氰酸荧光素与乙酰化修饰的四肽序列

包装形式: 瓶装

规格选择: 50mg / 100mg / 250mg / 500mg

物理状态: 可选固体、粉末或溶液形式

储存条件: 请在低温(冷藏)条件下保存,以维持活性和稳定性

产地信息: 陕西·西安

品牌与厂家简介:

供应商:西安齐岳生物科技有限公司

关于我们:

西安齐岳生物科技有限公司是一家专注于靶向药物递送的企业。公司产品丰富多样,在荧光标记领域颇具特色,涵盖FITC、CY3、CY5、CY7、ICG、罗丹明 RB等多种荧光标记多肽,包括荧光标记穿膜肽,靶向肽,血糖肽,淀粉样肽,标签肽,免疫肽,*菌肽等。广泛应用于生物医学研究、细胞成像等多个方向。同时,其业务范围还拓展至纳米材料、PEG 衍生物、生物素标记物等产品,为科研工作者提供多样化选择。

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