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生物素-槲皮素,Biotin-Quercetin的基本信息
发布时间:2025-12-12     作者:zyl   分享到:

中文名称:生物素-槲皮素

英文名称:Biotin-Quercetin

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

保存:冷藏

供应:西安齐岳生物科技有限公司

Biotin-Quercetin

生物素-槲皮素是一种通过化学方法将生物素分子与槲皮素偶联形成的多功能复合分子。生物素是一种小分子配体,具有高特异性结合能力,可与亲和素(avidin)或链霉亲和素(streptavidin)形成稳定复合物。槲皮素是一种多羟基黄酮类化合物,分子中含有多个羟基和苯环结构,提供丰富的化学活性位点,可通过羟基或其他活性官能团与生物素进行共价偶联。通过将生物素与槲皮素连接,复合分子同时具备生物素的识别能力和槲皮素的化学骨架特性,为分子标记、材料表面功能化及实验体系构建提供了多功能工具。

在化学结构设计上,生物素-槲皮素通常通过生物素分子上的羧基与槲皮素分子上的羟基或胺基形成稳定的酰胺键或酯键,实现共价偶联。偶联过程中需严格控制反应条件,如pH值、温度、溶剂体系和反应时间,以确保偶联效率和复合分子的稳定性。偶联产物可通过高效液相色谱(HPLC)进行纯化,并使用质谱(MS)或核磁共振(NMR)验证分子结构和偶联情况,确保生物素的识别功能及槲皮素的化学骨架均未受损。

生物素-槲皮素的核心特性在于其多功能性。生物素-亲和素体系的高亲和力和特异性结合能力,使复合分子可以在实验体系中与特定材料或分子形成稳态复合物。槲皮素提供的多羟基化学骨架不仅使分子具有良好的水溶性,还提供了可进一步功能化的化学位点。复合分子可用于材料表面修饰、分子捕获、纳米颗粒标记以及复合体系组装实验,具有高度灵活性和可操作性。

在实验应用中,生物素-槲皮素可用于标记微球、薄膜或纳米载体,通过生物素-亲和素体系实现复合物组装和信号放大。槲皮素提供的羟基化学位点允许复合分子与其他功能分子、荧光探针或纳米材料进一步偶联,从而构建多功能实验平台,实现多信号检测和高灵敏度分析。复合分子在水溶体系中分布均匀,表现出稳定性和可靠性,适合用于分子追踪、动态观察以及复合体系研究。

此外,生物素-槲皮素具有良好的化学稳定性和环境适应性。在中性缓冲体系或室温条件下,分子结构保持完整,不易降解或失活。偶联设计可根据实验需求进行优化,例如调整生物素连接位置、槲皮素羟基位点或偶联方式,以实现结合效率和功能表现。这种高可定制性、多功能性和化学稳定性,使生物素-槲皮素在实验化学、材料研究及分子体系分析中具有广泛应用价值。

关于我们:

西安齐岳生物科技有限公司是集化学科研和定制与一体的高科技化学公司。业务范围包括化学试剂和产品的研发、生产、销售等。涉及产品为通用试剂的分销、非通用试剂的定制与研发,涵盖生物科技、精细化学品、中间体和化工材料等领域。与多家品牌深度合作,渠道广阔,主营产品:原料药,天然产物,COF、MOF单体系列:三蝶烯衍生物、金刚烷衍生物、四苯甲烷衍生物、peg、上转换、石墨烯、光电材料、点击化学、凝集素、载玻片、蛋白质交联剂、脂质体、蛋白、多肽、氨基酸、糖化学等。

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