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Biotin-Glucose,生物素标记葡萄糖衍生物用于高特异性亲和捕获
发布时间:2025-05-23     作者:ssl   分享到:

一、产品概述

生物素-葡萄糖(Biotin-Glucose)是将维生素H(生物素,Biotin)与葡萄糖通过化学方式偶联形成的共价化合物,属于一种双功能小分子探针,同时具备:

  • 葡萄糖靶向功能:可被细胞通过葡萄糖转运蛋白(GLUTs)摄取,用于代谢活性细胞(如肿瘤细胞)标记。

  • 生物素标签功能:能高亲和力地与链霉亲和素(streptavidin)或抗生物素抗体结合,实现放大信号或进一步偶联。

Biotin-Glucose兼具“靶向+标签”双重能力,在代谢研究、成像、传感和纳米载体构建中具有独特优势。


二、结构与分子特征

1. 分子组成

  • 生物素部分:分子式C10H16N2O3S,天然存在的小分子维生素,具有极高的亲和力与链霉亲和素结合(Kd ≈ 10⁻¹⁵ M),常用于生物分子的标记。

  • 葡萄糖部分:天然D-葡萄糖,结构多羟基,亲水性强,可参与葡萄糖摄取机制。

  • 连接臂:通常通过一个柔性linker连接两部分,常见如PEG、烷基链、酰胺键等,确保分子结构灵活,避免空间位阻影响结合或摄取。

    Biotin-Glucose,生物素标记葡萄糖

2. 典型结构式(简化表示):

复制编辑Biotin-Linker-Glucose

Linker长度和化学性质可根据需要定制,如PEG2、PEG4、C6、碳肽键等。


三、理化性质

项目参数或描述
分子量约500–1000 Da(取决于Linker)
溶解性良好,溶于水、PBS、生理缓冲液
稳定性-20°C避光保存,稳定数月
偶联方式可通过生物素与亲和素结合实现间接偶联
特异性结合与streptavidin/avidin超高亲和力


四、主要应用领域

1. 代谢相关成像与传感

  • 利用葡萄糖部分靶向细胞,可用于高代谢活性区域(如肿瘤)标记。

  • 生物素标签便于与链霉亲和素偶联酶、金纳米粒、荧光染料等连接,实现信号放大。

2. 细胞摄取机制研究

  • 探究葡萄糖摄取通路(GLUT介导),模拟2-NBDG但具有更强扩展性(如可进一步接荧光、药物)。

  • 适用于代谢重编程、癌症细胞代谢活性、胰岛素调控等研究。

3. 靶向药物递送与纳米材料修饰

  • 作为亲水靶向头部连接在纳米材料(如纳米胶束、脂质体)表面。

  • 生物素部分提供可控偶联点,实现靶向输送与智能响应释放。

4. ELISA、生物芯片与流式细胞术

  • 可标记多糖、蛋白或抗体,并通过生物素—亲和素体系建立检测平台。

  • 利于细胞表面葡萄糖转运的荧光或磁珠标记。


五、常见产品形式

名称形式常用浓度特点
Biotin-Glucose固体粉末或水溶液1–10 mM标准型,适用于细胞和分子实验
Biotin-PEG-GlucosePEG修饰型1–5 mM提高稳定性和生物相容性
Biotin-Glucose-Acid带羧基用于进一步活化偶联自定义可与NHS酯反应制备生物素标记探针
Biotin-Glucose-NHS活性酯,直接标记蛋白或抗体1 mM以上快速偶联,反应温和




六、使用建议与注意事项

  • 储存于干燥、避光的-20°C冰箱中,避免反复冻融。

  • 溶解后建议现配现用,如需长期使用,可分装冻存。

  • 可与链霉亲和素偶联物(荧光素酶、荧光染料、磁珠等)搭配使用,形成强信号体系。

  • 注意Linker长短影响空间构象,实验中应优化以避免糖摄取抑制或结合效率下降。


七、总结

Biotin-Glucose(生物素-葡萄糖)是一类兼具靶向性和偶联能力的小分子探针,在糖代谢研究、成像诊断、药物递送、生物检测等多个领域发挥着重要作用。它利用葡萄糖结构的代谢摄取机制,同时结合生物素—亲和素的超强亲和偶联体系,构建出高效、灵敏的研究平台。

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