DBCO-FITC(Dibenzocyclooctyne-Fluorescein Isothiocyanate),即荧光素修饰二苯并环辛炔,是一种功能性荧光化学试剂,将经典的荧光染料 FITC(荧光素异硫氰酸酯) 与环辛炔衍生物 DBCO(Dibenzocyclooctyne) 通过化学连接结合而成。这种复合设计结合了高亮度荧光标记与 生物正交反应能力(Bioorthogonal Chemistry),使其在化学、生物化学及材料科学研究中具有广泛应用价值。
化学结构与性质
DBCO-FITC 主要由两个功能模块组成:
荧光素(FITC)部分
荧光素是经典的绿色荧光染料,具有优异的光学性质。其吸收峰约为 490 nm,发射峰约为 520 nm,亮度高且易于检测。FITC 的异硫氰酸基(–N=C=S)是活性功能基团,可与氨基、羟基等活性位点形成稳定的共价连接,实现分子标记。
二苯并环辛炔(DBCO)部分
DBCO 是一种环辛炔衍生物,具有高度张力的环结构,使其能够在无需催化剂的条件下,与叠氮(Azide)基团发生快速、特异的环加成反应(Strain-Promoted Azide-Alkyne Cycloaddition, SPAAC),完成“点击化学”反应。DBCO 的特点是反应温和、高选择性、无需金属催化剂,这对于复杂体系和敏感分子尤其重要。
连接方式
FITC 通过化学键(通常是酰胺或异硫氰酸酯键)与 DBCO 连接,使荧光信号和反应活性在同一分子中得以结合。这种设计保证了标记分子的可视化和反应功能的协同作用。
中文名称:荧光素修饰二苯并环辛炔
英文名称:DBCO-FITC
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

功能特点
荧光可视化
FITC 部分可在常规荧光检测设备(荧光显微镜、荧光板读数仪等)中进行可视化分析,绿色荧光信号清晰、亮度高,可用于实时追踪和定位实验对象。
生物正交反应能力
DBCO 可以在温和条件下特异性与叠氮基分子形成共价连接,实现快速、无副产物的标记或功能化反应。无需铜催化,避免潜在的金属毒性或对敏感分子的干扰,非常适合在复杂化学体系或细胞外环境中使用。
双重实验功能
荧光信号追踪:通过 FITC 的绿色荧光,可实时监测分子定位和反应过程。
化学连接:通过 DBCO 的环加成能力,可将目标分子或材料固定、功能化或进行多分子组装,实现高效分子连接。
应用领域
化学标记与分子功能化
DBCO-FITC 可用于标记小分子化合物、寡核苷酸、多肽或高分子材料。利用 DBCO 的 SPAAC 反应,可以在复杂体系中进行特异性分子连接,同时通过 FITC 实现荧光监测。
材料表面修饰
在纳米材料、功能高分子或表面活性材料修饰中,DBCO-FITC 可实现定向修饰与可视化标记。例如,可通过叠氮化表面与 DBCO-FITC 反应,实现材料表面荧光标记和功能化操作。
荧光检测与信号分析
FITC 部分提供高亮度绿色荧光,可用于光学信号检测、定量分析及分子追踪。结合 DBCO 的正交反应特性,可在多步反应或多组分体系中实现精确标记和高选择性信号输出。
研究工具与实验方法开发
DBCO-FITC 常被用于化学和材料研究中开发新型标记策略、追踪反应过程或构建多功能分子网络。其快速、无副产物的 SPAAC 反应以及清晰的荧光信号,使其在探索分子间相互作用、材料功能化和化学信号检测方面非常有价值。
使用与储存
储存条件:建议低温避光(-20℃)保存,避免长期光照导致荧光衰减。
溶解建议:可溶于 DMSO、DMF 等有机溶剂,实验中可根据需求稀释至缓冲液。
反应注意:DBCO-FITC 的点击反应无需铜催化,但应确保叠氮基分子可自由接触反应位点,反应温和、高效,副产物少。
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