菁染料Cy2-标记2-脱氧-D-核糖:核酸前体追踪与细胞代谢动态分析
Cy2-2-脱氧-D-核糖(菁类染料Cy2-2-脱氧-D-核糖,Cy2-2-Deoxy-D-ribose)
产品介绍
概述
Cy2-2-脱氧-D-核糖(Cy2-2-Deoxy-D-ribose)是一种结合了菁类染料Cy2和2-脱氧-D-核糖的化合物,广泛应用于生物医学研究和细胞成像领域。这种化合物结合了2-脱氧-D-核糖的生物活性和Cy2的荧光特性,使其在细胞代谢研究、药物递送和生物成像中具有重要的应用前景。
2-脱氧-D-核糖(2-Deoxy-D-ribose)
2-脱氧-D-核糖是一种重要的糖类化合物,广泛存在于生物体内,特别是在DNA和RNA的合成中起关键作用。2-脱氧-D-核糖的结构与核糖相似,但缺少2位的羟基,使其在生物化学反应中具有独特的性质。它在细胞代谢、信号传导和基因表达调控中具有重要作用。
菁类染料Cy2
菁类染料Cy2是一种具有优良光学特性的荧光染料,其激发波长为488 nm,发射波长为506 nm,适用于荧光显微镜和流式细胞术等成像技术。Cy2具有高荧光强度、良好的光稳定性和低背景荧光,使其成为生物医学研究中的重要工具。
作用机制
Cy2-2-脱氧-D-核糖通过将2-脱氧-D-核糖与菁类染料Cy2结合,形成稳定的复合物。这种结合不仅保留了2-脱氧-D-核糖的生物活性,还赋予了化合物荧光标记功能。在细胞代谢研究中,Cy2的荧光特性可以用于实时监测2-脱氧-D-核糖的分布和代谢过程,从而优化研究方案。此外,Cy2的荧光信号还可以用于细胞成像和代谢分析,提供更直观的代谢过程研究手段。
应用领域
细胞代谢研究
代谢通路分析:通过荧光显微镜观察Cy2-2-脱氧-D-核糖在细胞内的分布,研究2-脱氧-D-核糖的代谢通路和代谢速率。
代谢调控研究:利用Cy2-2-脱氧-D-核糖研究细胞代谢的调控机制,揭示代谢途径中的关键节点和调控因子。
生物成像
细胞成像:通过荧光显微镜观察Cy2-2-脱氧-D-核糖在细胞内的分布,提供细胞代谢的直观图像。
活体成像:在活体成像中,利用Cy2的荧光特性实时监测2-脱氧-D-核糖在体内的分布和代谢过程。
疾病研究
代谢性疾病研究:利用Cy2-2-脱氧-D-核糖研究代谢性疾病(如糖尿病、肥胖症)中的代谢异常。
癌症研究:通过荧光成像技术,研究癌细胞的代谢特征,揭示癌症发生和发展的代谢机制。
制备与储存
制备方法
化学偶联:通过化学反应将2-脱氧-D-核糖与菁类染料Cy2共价结合。通常使用N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯化反应,将Cy2的羧基与2-脱氧-D-核糖的氨基或羟基结合。
纯化:通过高效液相色谱(HPLC)或凝胶过滤色谱等方法纯化Cy2-2-脱氧-D-核糖,确保产物的纯度和稳定性。
储存条件
低温保存:Cy2-2-脱氧-D-核糖需要在低温条件下(-20°C或-80°C)保存,避免反复冻融和长时间暴露在高温或强光环境中,以防止染料降解和药物失活。
避光保存:由于Cy2对光敏感,应将复合物保存在避光的容器中,减少荧光淬灭。
产品优势
高效代谢标记:2-脱氧-D-核糖的生物活性与Cy2的荧光特性相结合,实现了代谢过程的高效标记和实时监测。
高荧光强度:Cy2具有高荧光强度和良好的光稳定性,适用于多种成像技术。
多功能性:可以用于细胞代谢研究、生物成像和疾病研究等多种应用,满足不同的研究需求。
灵活性:可以根据具体需求进行定制化的偶联反应,适用于多种生物分子和代谢产物的结合。
总结
Cy2-2-脱氧-D-核糖是一种结合了菁类染料Cy2和2-脱氧-D-核糖的复合物,广泛应用于细胞代谢研究、生物成像和疾病研究领域。它结合了2-脱氧-D-核糖的生物活性和Cy2的荧光特性,提供了高效、实时的代谢监测和成像手段。随着生物技术的不断发展,Cy2-2-脱氧-D-核糖的应用前景将更加广阔。
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