您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
Biotin-L-半胱氨酸,Biotin-L-Cysteine,生物素-L-半胱氨酸的化学结构特点
发布时间:2026-02-25     作者:axc   分享到:

Biotin-L-半胱氨酸,Biotin-L-Cysteine,生物素-L-半胱氨酸的化学结构特点

英文名称:Biotin-L-Cysteine

中文名称:生物素-L-半胱氨酸

二、分子概述

Biotin-L-Cysteine是一种功能化氨基酸分子,由生物素(Biotin)通过化学偶联与L-半胱氨酸(L-Cysteine)形成。L-半胱氨酸含有一个伯氨基(–NH₂)、羧基(–COOH)和活性巯基(–SH),可为化学偶联和表面修饰提供多样化官能团。生物素端赋予分子高亲和力,可与链霉亲和素(Streptavidin)或亲和素(Avidin)稳定结合,而半胱氨酸端的巯基和氨基则可参与多种化学反应,使Biotin-L-Cysteine成为生物标记、药物递送和功能化材料研究的重要工具。

三、化学结构特点

  1. 生物素端特性

    • 生物素由咪唑啉环和噻唑环组成,能够与链霉亲和素形成高亲和力非共价复合物(Kd ~10⁻¹⁵ M)。

    • 生物素端通过羧基或NHS活化酯与L-半胱氨酸氨基偶联,保持其空间构象和识别功能。

  2. 半胱氨酸端特性

    • 氨基(–NH₂)可参与酰胺键形成,是常用的偶联位点。

    • 巯基(–SH)化学活性高,可参与硫醇-烯烃点击反应、二硫键形成或金属螯合反应。

    • 羧基(–COOH)可通过NHS或EDC活化后与其他分子偶联,进一步扩展化学功能。

  3. 结构多功能性

    • 分子结合了高亲和力识别功能和化学反应活性,既可用于标记,也可用于表面功能化。

    • 巯基的存在使分子能够与金属表面(如金纳米颗粒)形成强稳定的金硫键,用于纳米材料修饰。

    • 生物素-半胱氨酸偶联保证了分子在水溶液中的可操作性和稳定性,同时巯基端可进行进一步衍生化。

  4. 水溶性与稳定性

    • 半胱氨酸的亲水性侧链和生物素端的亲水环结构使分子整体水溶性良好。

    • 形成的酰胺键和巯基修饰可在生理条件下保持稳定,适合细胞或体内应用。

  5. 应用相关结构特点

    • 巯基与氨基提供多样化的化学偶联位点,可构建药物载体、荧光探针或纳米颗粒修饰分子。

    • 生物素端保证与链霉亲和素体系兼容,可用于标记、捕获或靶向递送。

四、总结

Biotin-L-Cysteine是一种结合了生物素高亲和性和L-半胱氨酸化学活性的功能化氨基酸分子。其化学结构特点在于生物素端提供稳定识别功能,半胱氨酸端的氨基、羧基和巯基赋予分子高度化学反应活性。该双功能结构使其在生物标记、表面功能化、纳米材料修饰及药物递送系统构建中具有重要应用价值,为多功能分子平台设计提供了可靠工具。

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

Biotin-L-Cysteine

关于我们

齐岳生物供应近红外荧光花菁染料标记各种官能团的定制服务,如活性酯(NHS酯)、马来酰亚胺(MAL)、叠氮(N₃)、炔基(alkyne)等,便于与蛋白质、肽、多糖、抗体、寡核苷酸、纳米颗粒等共价偶联。可选择多种功能团与目标分子进行精准结合,实现对蛋白质、多肽、抗体、核酸或纳米材料的荧光修饰。此外,齐岳生物还提供定制染料标记服务,包括肽类、蛋白类、小分子、糖类等不同类型标的物,满足用户在科研、成像等多方面的个性化应用。

推荐产品:

FITC-肌动蛋白

FITC-Protease

FITC-蛋白酶

FITC-Kinase

FITC-激酶

FITC-Phosphatase

FITC-磷酸酶

FITC-OVA-Folate

荧光素-卵清蛋白-叶酸

仅供科研,不能用于人体实验AXC.2025.09


库存查询