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​Cy5-Arachidonic Acid:荧光标记花生四烯酸用于体内外成像的高灵敏脂质探针
发布时间:2025-05-27     作者:ssl   分享到:

Cy5-Arachidonic Acid:荧光标记花生四烯酸用于体内外成像的高灵敏脂质探针

Cy5-花生四烯酸(Cy5-arachidonic acid)产品介绍

一、产品基本信息

中文名称:Cy5-花生四烯酸;菁类染料Cy5标记的花生四烯酸

英文名称:Cy5-arachidonic acid

化合物类型:荧光脂类探针

分子结构特点:将近红外荧光染料Cy5通过共价连接方式修饰至花生四烯酸(Arachidonic Acid, AA)骨架末端,得到具备荧光功能的脂肪酸衍生物。

Cy5-花生四烯酸是一种融合了脂质信号前体(AA)与近红外荧光探针(Cy5)特性的功能性分子探针,具备良好的细胞膜渗透性、荧光成像性能和生物相容性,广泛用于脂质转运机制、脂质代谢动态、炎症反应、脂酶活性分析等多种生命科学研究领域。

 

二、分子特征与理化性质

1. 花生四烯酸(AA)简介

分子式:C₂₀H₃₂O₂

分子量:304.5 Da

结构特征:含有四个顺式双键的多不饱和脂肪酸(20:4,ω-6),在体内作为磷脂膜的组分,参与前列腺素和白三烯等炎症信号分子的合成。

2. Cy5染料简介

荧光特性:激发波长约 649 nm,发射波长约 670 nm,属于近红外荧光探针(NIR dye)。

优势:低背景荧光、穿透力强、信噪比高,适合体内成像和深层组织研究。

化学结构:属菁类染料(Cyanine),通常具有活性NHS酯或氨基反应基团,便于与脂肪酸或其衍生物连接。

3. Cy5-AA的基本性质

分子量范围:约750–900 Da(取决于连接臂与Cy5衍生物形式)

外观:深蓝色或暗紫色固体

溶解性:溶于DMSO、DMF、乙醇、部分缓冲液(含Tween-20)

荧光稳定性良好,适合共聚焦显微镜、流式细胞术及活体成像应用

Cy5-花生四烯酸(Cy5-arachidonic acid) 

三、合成与表征方式

脂肪酸修饰

花生四烯酸经羧基活化(如EDC/NHS)后与含胺的连接臂(例如6-氨基己酸)偶联形成AA-NH₂中间体。

Cy5标记反应

使用Cy5-NHS酯与上述AA-NH₂在碱性缓冲条件(如pH 8.0)下反应生成稳定的酰胺键。

纯化与鉴定

HPLC用于纯化,LC-MS确认分子量,荧光光谱验证其近红外特性,常规纯度≥95%。

 

四、生物学功能与研究价值

Cy5-AA不仅继承了AA在细胞信号转导和炎症反应中的重要生物学功能,还通过Cy5标记实现了其动态可视化追踪:

细胞膜转运监测

Cy5-AA可插入细胞膜,通过荧光显微镜观察其内化、外排及分布。

脂酶活性检测

利用Cy5-AA可评估磷脂酶A₂(PLA₂)或脂氧合酶(LOX)等在脂质代谢中的活性水平。

炎症机制研究

可用于追踪AA在炎症刺激(如LPS、TNF-α)下的释放、酶促代谢及其参与信号通路的动态。

药物筛选模型

作为酶促底物,用于研究药物、COX-2抑制剂、PLA₂拮抗剂等药效。

脂类成像分析

适合用于脂滴成像、脂质膜层研究、膜-蛋白相互作用观察。

 

五、典型应用实例

共聚焦成像

Cy5-AA用于标记巨噬细胞或神经胶质细胞,观察其在炎症诱导条件下的AA释放和再摄取过程。

流式细胞术分析

用于检测不同处理条件下细胞对Cy5-AA的摄取能力,作为代谢活性的指标之一。

脂质体示踪

Cy5-AA包裹入脂质体或纳米颗粒中,追踪其在细胞或动物体内的分布与释放。

脂质氧化研究

配合LC-MS检测,研究Cy5-AA的氧化产物变化,揭示脂质过氧化与细胞损伤机制。

六、储存与使用建议

储存条件:–20℃避光干燥保存,避免反复冻融。

溶解方式:使用无水DMSO或乙醇现配现用,推荐过滤除菌后使用。

使用浓度:

细胞成像实验:通常用量为 1–10 μM;

动物模型:0.1–0.5 mg/kg(需经伦理批准和毒性评估)。

 

七、产品优势总结

特性 优势

荧光性能 近红外发射,背景低,组织穿透力强

生物活性 保留AA生物功能,适于代谢通路研究

多功能应用 成像、活性分析、药效筛选一体化

高纯度制备 支持HPLC级纯化,适合高要求科研使用

 

八、未来应用展望

随着脂质代谢、膜生物学和炎症信号研究的不断深入,Cy5-AA这类脂质探针将发挥越来越重要的作用。其在脂质体追踪、药物递送系统可视化、脂质通道机制研究等方面具有广阔应用前景。结合超分辨成像、质谱成像技术以及AI图像分析算法,未来将大大提高脂类分子动态行为的时空解析能力。

 

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产地:西安

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