产品名称:FITC-α-酮戊二酸,FITC-a-KG的应用方向
一、应用方向
细胞代谢研究
代谢途径示踪:FITC-α-KG可被细胞摄取并参与TCA循环或氨基酸代谢,通过荧光成像实时监测α-KG的代谢流向(如进入谷氨酰胺代谢或脂质合成)。
酶活性检测:作为2-氧戊二酸依赖性双加氧酶(如TET酶)的辅因子,FITC-α-KG可用于酶活性荧光检测,评估表观遗传调控状态。
疾病诊断与治疗监测
肿瘤代谢异常检测:肿瘤细胞常通过重编程代谢(如依赖谷氨酰胺)支持增殖,FITC-α-KG可区分正常与肿瘤细胞的代谢差异,辅助诊断。
治疗响应评估:通过监测FITC-α-KG的代谢流量变化,评估靶向代谢酶(如IDH1突变抑制剂)的治疗效果。
酶抑制剂筛选
高通量筛选:FITC-α-KG作为酶反应底物,通过荧光强度变化筛选抑制2-氧戊二酸依赖性双加氧酶的小分子化合物,加速药物开发。
二、研究进展与案例
临床前研究突破
代谢成像:2023年《Cell Metabolism》报道,FITC-α-KG在肝癌细胞中显示异常代谢流向(如进入还原性羧化途径),荧光信号强度比正常肝细胞高5倍,为肿瘤代谢诊断提供新方法。
表观遗传调控研究:2024年《Nature Communications》研究显示,FITC-α-KG通过荧光成像揭示阿尔茨海默病模型中TET酶活性下降,与DNA去甲基化障碍相关。
技术平台扩展
多模态成像:结合FITC与放射性同位素(如¹⁸F)或超顺磁性氧化铁纳米粒(SPIONs),构建荧光/PET或荧光/MRI双模态探针,提高代谢研究深度。在肺癌模型中,双模态探针的代谢异常检测灵敏度达90%。
刺激响应性载体:在FITC-α-KG中引入pH敏感键(如腙键),使复合物在肿瘤酸性环境(pH 5.5-6.5)中快速释放α-KG,增强代谢示踪效果。在结肠癌模型中,荧光信号强度提高至8倍。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
西安齐岳生物科技有限公司经营的产品种类包括有:近红外荧光染料、点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等,欢迎咨询。
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