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FITC-PEG-Alkyne,异硫氰酸荧光素-聚乙二醇-炔烃聚焦于生物分子标记、活细胞示踪
发布时间:2026-03-10     作者:hyy   分享到:

【产品名称】:FITC-PEG-Alkyne,异硫氰酸荧光素-聚乙二醇-炔烃


【基本介绍】:

FITC-PEG-Alkyne(异硫氰酸荧光素-聚乙二醇-炔烃)的特性与功能

FITC-PEG-Alkyne是由异硫氰酸荧光素(FITC)、聚乙二醇(PEG)与炔烃(Alkyne)通过共价键偶联形成的双功能化荧光聚合物,遵循“可见光荧光-亲水修饰-生物正交偶联”的模块化设计,融合了FITC的荧光示踪优势、PEG的生物相容性与炔烃的点击反应活性,有效解决了传统荧光染料水溶性差、修饰特异性不足、易聚集淬灭等痛点,是生物医学领域中用于生物分子标记、活细胞示踪及纳米载体功能化的经典工具,核心特性与功能如下。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

其核心特性集中于光学性能、生物正交反应活性与生物相容性的协同统一。光学方面,FITC作为经典的可见光荧光基团,激发波长约490-495 nm,发射波长约515-520 nm,荧光亮度高、颜色鲜艳(黄绿色),荧光量子产率高(0.7-0.8),适配常规荧光显微镜、流式细胞仪、共聚焦显微镜等常用检测设备,可满足体外细胞成像、蛋白标记等基础实验需求。PEG链作为柔性亲水间隔臂,通常选用1k-5k Da分子量,不仅赋予分子优异的水溶性,彻底改善FITC的疏水性,避免其在水溶液中聚集导致的荧光淬灭,还能形成亲水冠层,减少非特异性蛋白吸附,降低免疫原性与细胞毒性,延长分子在体内的循环半衰期。

化学特性上,炔烃作为核心生物正交反应单元,可与叠氮(Azide)修饰的生物分子或材料通过铜催化叠氮-炔环加成(CuAAC)反应高效连接,生成稳定的1,2,3-三唑环,该反应特异性极高,不与生物体内常见的氨基、羧基、巯基等官能团交叉反应,且反应条件温和(室温、中性pH),可在水相或生理环境中进行,不破坏生物大分子的天然构象与功能。此外,FITC端的异硫氰酸酯基(-N=C=S)可与伯氨基(-NH₂)发生特异性反应,形成稳定的硫脲键,实现“双重偶联适配”,既可以通过炔烃进行点击反应,也可通过FITC端直接标记含氨基的生物分子,灵活适配不同实验场景。该分子理化性质稳定,为黄色至橙黄色固体,纯度≥95%,可溶于水、DMSO、DMF等溶剂,长期储存需避光、低温干燥,避免荧光淬灭。

功能应用上,FITC-PEG-Alkyne主要聚焦于生物分子标记、活细胞示踪与纳米载体功能化领域。其一,在生物分子精准标记中,可通过炔烃的点击反应,高效、特异性偶联叠氮修饰的蛋白质、多肽、核酸、抗体等生物分子,也可通过FITC端直接标记含氨基的生物分子,标记后不影响生物分子的活性与构象,适用于免疫荧光染色、蛋白定位追踪、核酸原位杂交、流式细胞术检测等基础生物研究,荧光信号稳定,背景干扰低。其二,在活细胞示踪中,可通过点击反应偶联叠氮修饰的细胞膜探针或细胞内蛋白,实现活细胞的长效荧光标记,PEG的亲水特性避免了染料插入细胞膜深层导致的细胞毒性,标记细胞活力可达95%以上,可连续追踪细胞增殖、迁移的动态过程。

其三,在纳米载体功能化中,作为“亲水-荧光”双功能修饰剂,可通过炔烃点击反应锚定叠氮修饰的纳米载体(如纳米金、量子点、脂质体),或通过FITC端偶联靶向分子,构建兼具水溶性、荧光示踪与靶向能力的纳米递药系统,实时监测载体的细胞摄取、体内分布与代谢过程,助力药物递送系统的优化。此外,其还可用于生物传感器开发,基于点击反应后的荧光信号变化,高灵敏度检测生物分子或环境中的特定物质,适配体外诊断场景。综上,FITC-PEG-Alkyne凭借生物正交反应的特异性、优异的荧光性能与良好的生物相容性,成为生物医学基础研究中不可或缺的荧光修饰工具。

FITC-PEG-Alkyne

【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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