产品名称:SiR-BCN 环丙烷环辛炔修饰的硅基罗丹明染料,硅基罗丹明-环丙烷环辛炔
SiR-BCN,即硅基罗丹明 - 环丙烷环辛炔,是通过化学合成将硅基罗丹明(SiR)荧光团与环丙烷环辛炔(BCN)反应基团结合形成的新型荧光探针,凭借近红外荧光特性与高效的 “点击化学” 标记能力,在活细胞生物分子特异性标记、动态成像及生物医学研究中展现出独特优势,成为近年来生物成像领域的重要工具分子。
从分子结构与性能的关联来看,硅基罗丹明部分赋予该探针卓越的光学性能:首先,其荧光发射波长处于近红外区域(约 670-690 nm),这一波段的光在生物样本中具有较强的穿透力,能有效减少细胞或组织对光的吸收与散射,同时避开生物体内源性荧光(如细胞内蛋白质、辅酶等产生的荧光)的干扰,大幅提升成像的信噪比,无论是活细胞深层结构成像还是小动物浅层组织成像,都能获得高质量的荧光信号;其次,硅原子的引入显著增强了染料的光稳定性,相较于传统荧光染料(如荧光素、TRITC),SiR-BCN 在持续激光激发下,荧光强度衰减缓慢,可支持数小时甚至更长时间的动态成像实验,满足研究细胞分裂、蛋白质转运等长期生理过程的需求;此外,该探针还具有良好的水溶性与细胞膜通透性,能快速进入活细胞内部,且对细胞的毒性较低,不会明显影响细胞的正常代谢与生理功能,为活细胞内的标记与观察提供了可靠保障。
环丙烷环辛炔(BCN)基团作为反应活性单元,是 SiR-BCN 实现特异性标记的核心,其主要功能是与生物分子中的叠氮基团(-N₃)发生高效的无铜催化叠氮 - 环辛炔环加成反应(SPAAC 反应)。BCN 基团相较于其他环辛炔衍生物(如 DBCO),具有独特的结构优势:其环丙烷环的引入进一步提高了环辛炔的反应活性,使得 SPAAC 反应速率更快,能在更短时间内完成生物分子的标记,减少探针在细胞内的非特异性积累;同时,BCN 基团的空间位阻相对较小,与叠氮基团反应时,不易受到生物分子空间结构的影响,即使目标生物分子处于复杂的细胞环境或具有较大的空间构象,也能实现高效偶联。此外,SPAAC 反应无需添加铜离子等催化剂,避免了金属催化剂对细胞的毒性损伤,反应条件温和(常温、中性 pH),能在生理环境下直接进行,且反应特异性极高,BCN 基团仅与叠氮基团发生反应,几乎不与细胞内其他生物分子(如蛋白质、核酸、脂质)发生非特异性结合,确保了标记的精准性。
在应用场景方面,SiR-BCN 的应用十分广泛且具有针对性。在细胞生物学研究中,可用于活细胞内蛋白质的特异性标记与动态追踪:例如,通过基因工程技术(如基因编码的非天然氨基酸掺入)或化学修饰方法,将叠氮基团引入目标蛋白质(如膜受体蛋白、信号通路关键蛋白、细胞骨架蛋白等),随后将 SiR-BCN 探针与细胞共孵育,利用 SPAAC 反应实现探针与目标蛋白质的特异性结合,通过荧光显微镜观察蛋白质在细胞内的定位、转运过程及与其他分子的相互作用,为解析蛋白质功能及细胞生理机制提供直观证据。在核酸与小分子研究中,可将叠氮基团修饰到核酸探针(如 siRNA、mRNA 探针、DNA 探针)上,借助 SiR-BCN 的荧光标记,追踪核酸分子在细胞内的分布、降解及基因表达调控过程;也可将叠氮基团修饰到脂质、糖类等小分子物质上,利用 SiR-BCN 的荧光信号,实时监测这些小分子在细胞内的代谢路径与作用靶点。在生物医学检测领域,SiR-BCN 可用于构建荧光免疫检测体系,例如将叠氮基团修饰到抗体上,再与 SiR-BCN 反应制备荧光标记抗体,通过免疫荧光成像或荧光免疫分析技术,检测样本中特定抗原(如肿瘤标志物、病原体蛋白)的含量与分布,相较于传统检测方法,具有灵敏度高、特异性强、检测速度快等优势。此外,凭借近红外荧光特性与低毒性,SiR-BCN 还可用于小动物活体成像研究,如追踪肿瘤细胞在体内的迁移、观察药物在器官内的分布及代谢情况,为疾病诊断、药物研发及治疗方案优化提供重要参考依据。
产地:西安
规格:50mg 100mg 500mg
纯度:95%
状态:固体/粉末
储藏条件:冷藏
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!
西安齐岳生物科技有限公司是一家集研发,生产,销售为一体的高科技企业,可提供合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、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、点击化学产品、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、富勒烯等等,可以满足不同客户的定制需求。

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小编:HLL 2025年9月11日




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