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CF 640R CTB,CF 640R 标记霍乱毒素 B 亚基
发布时间:2025-11-27     作者:HLL   分享到:

产品名称:CF 640R CTB,CF 640R 标记霍乱毒素 B 亚基

CF 640R CTB 是将 CF 640R 近红外荧光染料与霍乱毒素 B 亚基(CTB)偶联形成的荧光探针,凭借 CTB 对神经节苷脂 GM1 的特异性结合能力与 CF 640R 的近红外光学特性,在生命科学研究的深层组织成像、活体检测及高灵敏度分析中表现出色,尤其适用于需要强信号、低背景且兼容常规近红外检测设备的实验场景。CTB 作为核心靶向成分,其优势在于对 GM1 的高亲和力与安全性 —— 它能精准结合细胞表面的 GM1 糖脂,且无细胞毒性,即使在活细胞长期孵育或活体实验中,也不会对细胞活性造成损伤,为其广泛应用提供保障;同时,CTB 的化学性质稳定,与 CF 640R 偶联后,仍能保持原有的 GM1 结合活性,不易因修饰导致功能丧失,确保标记特异性与可靠性。

CF 640R 作为一款高性能近红外荧光染料,光学特性贴合深层检测需求:其激发波长约为 642nm,发射波长约为 662nm,处于近红外光区域,该区域的光在生物组织中的散射和吸收程度低,能有效穿透厚组织(如脑切片、肿瘤组织),穿透深度可达数毫米,解决了传统可见光染料(如 FITC)在深层组织中信号衰减严重的问题。同时,生物组织在近红外区域的自发荧光极弱,可大幅降低背景荧光干扰,使 CF 640R CTB 的标记信号更清晰,信噪比更高,即使在低表达 GM1 的样本中,也能精准捕捉信号,满足高灵敏度检测需求。此外,CF 640R 的荧光稳定性优异,抗光漂白能力强,在长时间成像观察(如活细胞实时追踪)或多次检测中,荧光信号不易衰减,保证实验数据的稳定性;其荧光量子产率高,低浓度标记即可产生强信号,减少因探针浓度过高导致的非特异性结合;同时,CF 640R 的光谱特性与 FITC(绿色)、Cy3(橙红色)等常用染料重叠度低,适用于多色成像实验,可同时标记多个靶点,深入分析细胞结构与功能的关联。

CF 640R CTB 的应用场景集中在神经科学、肿瘤学、细胞生物学及活体成像研究。在神经科学研究中,它是高效的神经示踪剂:神经元表面富含 GM1,CF 640R CTB 被神经元摄取后,可通过轴突的顺行或逆行运输到达神经末梢或胞体,研究者将其注射到动物特定脑区(如大脑皮层、小脑),借助近红外成像技术,能清晰追踪深层脑区的神经纤维投射路径,分析神经环路的连接方式,尤其适用于研究神经损伤后的再生机制(如脊髓损伤后的轴突再生),为神经退行性疾病研究提供关键依据。在肿瘤研究中,肿瘤细胞表面常存在 GM1 异常表达,CF 640R CTB 可特异性结合这些异常 GM1,利用近红外成像的深层穿透优势,实现活体动物体内肿瘤的定位与大小监测,实时观察肿瘤生长与转移过程;在抗肿&药物评估中,通过检测药物处理后肿瘤细胞的 CF 640R 荧光信号变化,可直观判断药物对肿瘤细胞的抑制效果,为药物筛选提供数据支持。在细胞生物学研究中,CF 640R CTB 可用于细胞内吞作用的动态观察:细胞通过受体介导的内吞摄取探针后,其近红外荧光随内吞囊泡(早期内体、晚期内体)在细胞内移动,研究者通过实时成像技术,能追踪囊泡运动轨迹,分析内吞速率及与其他细胞器的融合过程,深入探究内吞分子机制。在活体成像研究中,CF 640R CTB 可通过静脉注射进入动物体内,实时观察 GM1 在不同器官的分布(如心脏、肺部),分析 GM1 表达与器官生理功能的关联,为药理学研究(如 GM1 靶向药物的体内分布)提供参考。使用 CF 640R CTB 时,需注意检测设备需配备近红外激发光源(如 633nm 或 640nm 激光)与适配滤光片(660-670nm 发射滤光片);优化探针浓度(通常 1-5μg/mL)与孵育时间(20-60 分钟),避免非特异性结合;设置阴性对照(如用游离 GM1 预处理样本)验证标记特异性;在活体实验中,根据 CF 640R 的代谢动力学选择合适检测时间点(通常注射后数小时内),确保信号强度与稳定性。

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。

CF 640R CTB

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小编:HLL 2025年11月27日

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