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​荧光素标记去氧胆酸(FITC-Deoxycholic Acid):膜相互作用与脂质吸收研究工具
发布时间:2025-05-27     作者:ssl   分享到:

荧光素标记去氧胆酸(FITC-Deoxycholic Acid):膜相互作用与脂质吸收研究工具

一、产品基本信息

中文名称:荧光素标记去氧胆酸;FITC-去氧胆酸

英文名称:FITC-Deoxycholic Acid

别名:Fluorescein-Deoxycholic acid、Deoxycholate-FITC

分子式(示意):FITC-(CH₂)n-Deoxycholic Acid

分子量:约650–750 Da(取决于连接桥长度)

结构组成:去氧胆酸 + 荧光素异硫氰酸酯(FITC)连接

 

二、结构与功能说明

1. 去氧胆酸(Deoxycholic Acid, DCA)部分:

是胆汁酸的一种,来源于胆固醇代谢;

具有疏水性、亲脂性,能插入脂质膜;

常用于纳米载体、脂质体中作为膜稳定剂或表面活性剂;

在某些应用中具备促进细胞摄取、增强透膜性的特性。

2. FITC(Fluorescein Isothiocyanate)部分:

荧光染料,激发/发射波长典型为 Ex ~495 nm / Em ~520 nm;

明亮绿色荧光,适用于荧光显微、流式细胞术、活细胞成像;

易于被检测、定量分析,具备高灵敏度;

与DCA通过氨基/羧基或碳链连接,实现共价标记。

荧光素标记去氧胆酸;FITC-去氧胆酸 

三、理化性质一览表

项目 数值或说明

外观 黄色至橙黄色固体或粉末

分子量 650–750 Da(依连接结构略有变化)

溶解性 可溶于DMSO、DMF、乙醇,微溶于水

荧光波长 激发495 nm / 发射520 nm

pH稳定性 在pH 6–8 稳定,碱性条件下更稳定

推荐储存方式 –20°C,避光干燥密封保存

建议浓度 荧光标记:1–10 μM;膜掺杂:0.5–5 mol%

 

四、产品优势与特性

✅ 一体化结构:成分明确、功能复合

将脂溶性去氧胆酸与亲水荧光基团一体化;

保留胆汁酸的膜插入性与细胞穿透能力,同时具备可视化能力。

✅ 荧光示踪能力强

FITC具有高荧光量子产率、耐光性;

可直接用于追踪胆酸类在体内/体外系统的分布。

✅ 适用于多种纳米平台

能嵌入脂质体、聚合物胶束、纳米粒子等;

可作为脂类示踪探针、膜通透分析工具。

✅ 反映胆汁酸生物转运过程

可用于研究胆汁酸转运体、胞吞通路、胆酸回收系统等;

便于进行分子机制探索和高通量筛选。

 

五、应用领域

1. 细胞内吞/膜透过研究

去氧胆酸具备膜扰动特性,荧光标记后可用于检测其与细胞膜的相互作用;

常用于肠道上皮、肝细胞、肿瘤细胞的内吞路径研究。

2. 胆汁酸转运分析

可用于分析ASBT(肠道钠胆酸共转运体)、OSTα/β等转运蛋白对胆酸的识别和运转;

利于体外转运模型构建,如Caco-2单层通透性研究。

3. 纳米药物递送示踪

在脂质体、聚合物胶束中作为标记脂质嵌入系统;

可用于追踪纳米载体在体内的分布、代谢与细胞摄取过程。

4. 高通量筛选应用

荧光化胆酸模拟物适合用于胆酸受体(如FXR)筛选体系中;

荧光输出可用作受体结合、转运动力学、抑制剂筛选指标。

 

六、实验操作与使用建议

✅ 溶解建议:

推荐用DMSO或无水乙醇溶解原料成母液(1–10 mM),使用前稀释至工作浓度;

避免与强酸、强碱接触,防止FITC部分水解或猝灭。

✅ 纳米系统掺杂比例:

若用于脂质体,可与磷脂(如DOPC、DSPC)共溶,掺杂比例为0.5–5 mol%;

若用于聚合物纳米粒,可在疏水核中引入,或修饰在外壳以示踪用。

✅ 光照注意事项:

FITC荧光易受强光衰减,实验中应避光操作;

若需长期储存或运输,推荐使用避光棕色瓶封装。

 

七、储存与稳定性

建议在 –20°C 干燥、避光环境中保存;

原粉或冻干状态下可稳定保存6–12个月;

配制好的水溶液建议尽快使用,避免反复冻融;

若长时间存储水相溶液,可添加少量防腐剂(如0.01% NaN₃)。

 

八、相关产品推荐

产品名称 特性描述

FITC-Cholic Acid 荧光标记胆酸,亲水性更强

Rhodamine-DCA 使用罗丹明代替FITC,红色荧光

Biotin-DCA 生物素化去氧胆酸,用于亲和素捕获和固定

DSPE-PEG-FITC FITC标记脂质PEG,用于脂质体荧光示踪

FITC-Oleic Acid 荧光脂肪酸探针,可用于脂质代谢成像与分析

 

九、总结

FITC-去氧胆酸(FITC-Deoxycholic Acid) 是一款将胆汁酸与荧光标记结合的功能性分子,兼具生物膜穿透特性和可视化追踪能力。它广泛应用于胆汁酸转运、细胞摄取机制研究、脂质体追踪、纳米药物递送系统等多个生物医学领域。高灵敏度的荧光信号赋予其在体内外成像、生物分布分析中的独特优势,是开展胆汁酸类机制研究与递送系统设计的重要工具。

 

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