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TCO-PEG3-FITC,反式环辛烯-三聚乙二醇-荧光素的主要应用
发布时间:2025-05-22     作者:axc   分享到:

TCO-PEG3-FITC,反式环辛烯-三聚乙二醇-荧光素的主要应用

名称:TCO-PEG3-FITC,反式环辛烯-三聚乙二醇-荧光素

纯度:95%+

主要应用:

该化合物结合了生物正交反应模块与荧光成像功能,核心应用包括:

无铜点击化学成像:

反式环辛烯(TCO)作为亲双烯体,可与四嗪(Tetrazine)发生快速的逆电子需求 Diels-Alder 反应,无需铜催化剂,避免金属离子对生物体系的毒性。

三聚乙二醇(PEG3,约 135 Da)作为间隔臂,增强 TCO 与 FITC 的空间分离,减少荧光淬灭,同时提升水溶性。

荧光素(FITC)激发 / 发射波长约为 495/520 nm,用于细胞或组织的荧光标记与实时成像,适用于流式细胞术、荧光显微镜等技术。

生物分子标记与追踪:

对抗体、蛋白质、核酸等生物大分子进行 TCO-FITC 双重标记,通过与四嗪修饰的载体(如纳米颗粒、药物前体)快速偶联,实现无铜条件下的靶向标记与药物递送。

用于活细胞内动态过程研究,如受体 - 配体相互作用、蛋白质定位追踪,利用 TCO-Tetrazine 反应的快速性(秒级)实现实时监测。

纳米材料表面功能化:

将 TCO-PEG3-FITC 偶联至纳米颗粒(如脂质体、二氧化硅纳米粒)表面,赋予其荧光示踪能力与生物正交反应活性,便于纳米材料在体内的分布监测与后续功能化修饰(如靶向配体接枝)。

体内成像与药物递送:

在活体成像中,利用 TCO-Tetrazine 反应的高选择性,减少背景荧光干扰,提升成像信噪比。

可用于构建 “激活型” 探针:仅当 TCO 与病灶部位过表达的四嗪标记分子结合时,才触发荧光信号,实现位点的特异性成像。

性状:基于不同的分子量,呈白色 / 类白色固体,或液体。

溶剂:溶于二氯甲烷、DMSO、水等常规有机溶剂。

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

TCO-PEG3-FITC,反式环辛烯-三聚乙二醇-荧光素

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