TAMRA-Arachidonic Acid:TAMRA-花生四烯酸适用于脂代谢与炎症响应研究的功能性衍生物
TAMRA-花生四烯酸(TAMRA-arachidonic acid)产品介绍
一、基本信息
中文名称:TAMRA-花生四烯酸;四甲基罗丹明标记的花生四烯酸
英文名称:TAMRA-arachidonic acid
分类:荧光脂类探针、脂肪酸衍生物、膜分子示踪染料
分子结构:四甲基罗丹明(TAMRA)通过共价方式标记在花生四烯酸(Arachidonic acid, AA)上,形成具有红色荧光的脂类探针。
TAMRA-花生四烯酸是一种融合了细胞膜脂质信号前体(AA)与可见光荧光染料(TAMRA)功能的生物探针。该产品不仅保留了花生四烯酸在细胞信号传导和代谢中的活性,还具备强烈的可视化荧光特性,适用于脂质代谢研究、脂酶活性检测、细胞膜成像、信号转导监测等多种生命科学领域。
二、理化性质
项目 参数
分子量 约700–850 Da(视连接臂结构而定)
外观 红橙色至深红色固体或冻干粉
荧光特性 激发峰约 550–560 nm,发射峰约 580–590 nm
溶解性 溶于DMSO、DMF、乙醇,部分缓冲液中可乳化分散
稳定性 对光敏感,避光保存;pH 7–8 条件下较稳定
储存建议 –20°C 干燥避光储存,避免反复冻融
三、组成结构简介
1. 花生四烯酸(Arachidonic Acid, AA)
一种20个碳的多不饱和脂肪酸(20:4, ω-6),广泛存在于细胞膜磷脂中。
是前列腺素、白三烯和其他类花生酸信号分子的合成前体。
在炎症、免疫应答、神经信号等多个通路中发挥关键作用。
2. TAMRA染料
TAMRA(Tetramethylrhodamine)是一种罗丹明类染料,发射明亮橙红色荧光。
荧光强度高、光稳定性好,适合荧光成像、FACS、分子示踪等实验。
其激发光在常见荧光显微镜(如TRITC通道)中具有良好兼容性。
3. 偶联策略
通过将AA的羧基活化(如EDC/NHS)与含氨基的TAMRA(TAMRA-amine或TAMRA-C6-amine)反应,形成稳定的酰胺键,得到TAMRA-AA。
四、生物功能与科学价值
TAMRA-花生四烯酸将AA的脂类生物活性与TAMRA的荧光可视化能力有机结合,可用于:
细胞膜摄取与转运追踪
TAMRA-AA可插入脂双层,用于观察其跨膜运输、内吞及胞吐过程。
脂酶活性分析
可作为磷脂酶A₂(PLA₂)或环氧合酶(COX)等脂酶的底物,分析其活性变化。
炎症和信号转导研究
研究AA的参与过程,包括其在免疫刺激下的释放、代谢转化和下游信号激活。
脂质体或纳米药物载体示踪
用于脂质纳米粒系统或微泡的表面修饰,实现成像追踪与靶向性研究。
药物筛选平台
TAMRA-AA可作为标记底物,用于开发或筛选药物及脂类代谢干预剂。
五、应用示例
1. 荧光显微成像
通过将TAMRA-AA孵育于巨噬细胞、树突状细胞或神经元细胞中,可实时观察其内吞或膜插入行为,结合共聚焦成像可识别脂质动态。
2. 脂滴与细胞器共定位研究
TAMRA-AA可用于检测AA在脂滴(lipid droplets)、高尔基体、线粒体等亚细胞器的分布情况。
3. 脂类代谢动态监测
结合刺激物(如LPS、TNF-α)处理细胞,通过TAMRA信号变化观察AA的代谢速率和释放模式。
4. FACS/流式细胞术
用于测定细胞摄取TAMRA-AA的能力,可间接评估代谢活性与膜通透性。
5. 脂质体或纳米粒示踪
将TAMRA-AA掺入脂质体,用于追踪其在体内的分布、定位及靶向效率。
六、使用建议
实验类型 推荐浓度
细胞成像 1–5 μM,孵育时间15–60分钟
酶活检测 取决于酶浓度与反应体系,常用浓度为0.5–2 μM
动物实验 需参考动物模型剂量,推荐≤0.5 mg/kg(须毒理评估)
溶解液推荐:无水DMSO、乙醇等,使用前现配。
注意:需避光操作,避免长时间暴露于室温或光照中。
七、产品优势总结
特性 优势说明
荧光性能 明亮橙红色荧光,兼容常规TRITC通道,适于多色成像
生物活性 保留AA的生理代谢功能
多种用途 脂酶活性、成像示踪、信号通路研究、药物筛选
高纯度 HPLC纯化,适合高要求生物实验
八、未来应用前景
TAMRA-花生四烯酸是连接脂质代谢与荧光成像的重要工具分子,未来在以下方向将展现更多潜力:
脂质代谢与癌症研究:研究AA在肿瘤代谢重编程中的作用;
炎症性疾病模型:用于观察AA代谢异常在动脉粥样硬化、哮喘、神经退行性疾病中的表现;
药物递送系统示踪:作为脂质纳米药物的报告分子进行靶向效果评估;
AI成像分析:结合深度学习图像识别技术,实现脂类分子的自动定位与定量分析。
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用途:科研
状态:固体/粉末/溶液
产地:西安
温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验!
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