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FITC-D-Glucose,异硫氰酸荧光素标记D-葡萄糖为肿瘤代谢靶向治疗提供辅助工具
发布时间:2026-02-24     作者:hyy   分享到:

【产品名称】:FITC-D-Glucose,异硫氰酸荧光素标记D-葡萄糖


【基本介绍】:

FITC-D-Glucose,异硫氰酸荧光素标记D-葡萄糖 特性与功能

FITC-D-Glucose,中文全称为异硫氰酸荧光素标记D-葡萄糖,是通过温和共价偶联反应,将异硫氰酸荧光素(FITC)与天然六碳醛糖D-葡萄糖(D-Glucose)结合形成的荧光标记单糖衍生物,兼具FITC的高效荧光示踪功能与D-葡萄糖的天然代谢活性、细胞摄取特性,具备良好的水溶性、生物相容性、代谢安全性及细胞穿透性,无明显细胞毒性,是单糖代谢追踪、细胞糖摄取研究、生物医学成像及糖生物学基础研究等领域的核心工具材料,凭借“荧光示踪-代谢活性”一体化优势,实现D-葡萄糖在体内外的精准定位、摄取及代谢过程监测,适配多场景科研与临床前研究需求。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

核心特性方面,该偶联物的核心优势是荧光标记不破坏D-葡萄糖的分子结构与代谢活性,两者功能协同互补、互不干扰。FITC作为核心荧光示踪单元,是常用的荧光染料,激发波长约494nm,发射波长约520nm,荧光信号明亮、稳定性佳,可有效避免生物样品自发荧光干扰,偶联后荧光活性保持稳定,无明显淬灭,可实现短期及长期荧光示踪;D-葡萄糖作为核心代谢与功能单元,是人体最基础的能量来源,广泛参与细胞糖酵解、糖原合成等代谢过程,可通过细胞表面的葡萄糖转运蛋白(GLUTs)被细胞特异性摄取,偶联FITC后,其分子构象未发生改变,仍可维持天然的代谢活性与转运特性,可被细胞正常摄取、代谢,不影响细胞正常生理功能。此外,FITC通过异硫氰酸基团与D-葡萄糖分子中的活性羟基特异性结合,形成稳定的共价键,结合牢固,可避免荧光分子在生理环境、细胞内代谢过程中脱落,保证示踪的准确性与稳定性。

理化特性上,FITC-D-Glucose外观为黄色至黄绿色结晶性粉末,纯度可达95%以上,化学性质稳定,在生理环境(pH7.2-7.4)下,共价连接结构不易解离、降解,可耐受常规实验条件(如细胞孵育、离心、洗涤)。其水溶性极佳,D-葡萄糖分子中的多个羟基与FITC的亲水修饰协同作用,可快速溶解于生理盐水、PBS等生理缓冲液及纯水,无明显聚集现象,分散性优良,溶解后可直接用于细胞或体内实验。该材料荧光稳定性优异,避光条件下不易发生光漂白,适配体内外长期荧光检测与代谢追踪;分子量小、渗透性强,可快速穿透细胞膜进入细胞内,适配细胞内示踪与代谢研究需求;生物相容性极佳,无免疫原性、无明显细胞毒性,对正常哺乳动物细胞增殖、凋亡无影响,代谢产物为人体可正常代谢的小分子(如二氧化碳、水),无生物蓄积,安全性高。储存需置于-20℃干燥避光、密封环境,避免强光、高温、潮湿及反复冻融,防止荧光淬灭或D-葡萄糖异构化,建议分装保存并现配现用,确保荧光与代谢活性稳定。

功能应用上,其核心价值是D-葡萄糖的荧光示踪与代谢活性的协同应用,适配多领域糖生物学与生物医药研究。在糖代谢研究领域,可作为荧光探针,实时追踪D-葡萄糖在体内的吸收、分布、代谢及排泄过程,直观探究生理、病理状态下(如糖尿病、肿瘤)细胞或组织的糖代谢异常规律,为相关疾病的发病机制研究提供依据。在细胞生物学研究中,可借助FITC的荧光信号,清晰观察D-葡萄糖被细胞摄取的过程、速率及细胞内分布,探究葡萄糖转运蛋白(GLUTs)的表达、功能及调控机制,也可用于筛选影响细胞糖摄取的药物或试剂。在肿瘤研究中,可利用肿瘤细胞“高糖代谢”特性,追踪D-葡萄糖在肿瘤组织的富集过程,实现肿瘤的早期荧光成像诊断,为肿瘤代谢靶向治疗提供辅助工具。此外,其可用于生物传感构建,实现体液中葡萄糖含量的精准检测,凭借“荧光示踪-代谢活性-高安全性”一体化优势,为D-葡萄糖的基础研究、疾病诊断及相关应用开发提供可靠工具支撑。

FITC-D-Glucose

【基本信息】:

生产地:陕西·西安

纯度标准:≥95%(高纯级)

物理形态:粉末状固体

包装规格:50mg / 100mg / 250mg / 500mg(灵活选量)

贮存要求:低温避光存储

特别声明:本品为科研专用!禁止临床或人体应用!


【关于我们】:

西安齐岳生物科技有限公司是一家专业从事生物科研材料研发与销售的高新技术企业,致力于为生命科学、纳米材料及化学研究等领域提供全面的产品和解决方案。公司主营产品涵盖合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、磁性纳米颗粒、纳米金、近红外荧光染料、荧光量子点、碳纳米管、石墨烯及多种功能高分子材料。凭借完善的质量管理体系、专业的技术支持和灵活的定制服务,公司已与众多科研院所和高校建立合作关系,持续助力科学研究与技术创新。


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