Sulfo-CY5-N3,水溶性花菁染料CY5标记叠氮的化学结构特点
Sulfo-CY5-N3,水溶解性花菁活性染料CY5标识叠氮的耐腐蚀空间结构结构特征
Sulfo-Cy5-N₃ 是一种水溶性近红外花菁染料衍生物,其结构由 Cy5 荧光核心与叠氮(–N₃)官能团相连。Cy5 是典型的花菁染料,具有吸收波长约 650 nm、发射波长约 670 nm 的特性,在生物成像和分子探针研究中具有高量子产率、良好光稳定性及低背景自发荧光优势。为了增强水溶性,Cy5 核心常在苯环上引入磺酸基(–SO₃⁻),从而形成 Sulfo-Cy5-N₃,使其能够直接溶解于 PBS、HEPES、Tris 等缓冲液中,具备良好的生物相容性及低非特异性吸附特性。叠氮基的引入为该染料提供了高度活性的化学反应位点,使其在生物正交化学和材料表面功能化中应用。
化学反应结构设计的特点Sulfo-Cy5-N₃ 的原子核可涵盖两个功能模块模块:Cy5 基本:打造近红外荧光信号灯,是光电电极的基本那部分。磺酸基团:加强水溶解性与疏散性,缩减非特男人运用,适在生物技术采集体系中立即的使用。叠氮端基(–N₃):药剂学生理化学变化性强,可参与活动种单击药剂学生理化学变化,如 Cu(I)-催化剂的作用的叠氮-炔烃环加上生理化学变化(CuAAC)和内应力有利于逆微电子供给 Diels–Alder(IEDDA)生理化学变化。生物发生反应工作原理Cu(I)-催化反应叠氮-炔烃环增加(CuAAC)Sulfo-Cy5-N₃ 的叠氮基可与尾端炔烃(terminal alkyne)在铜(I)催化化学反应公布生 1,3-偶环暴伤化学反应,形成安全的 1,2,3-三唑环。该响应具高质量率、高选性,从而合成货物检查是否固定,在水性聚氨酯饱和溶液和生物体体系中两类可保证 。缘由为:炔烃与 Cu(I) 转变成 π-紧密配合物,使叠氮基中的 1,3-偶更易攻打炔烃碳,终提取三唑环并发挥 Cu(I)。一项的反应是“铜鼠标单击化工”的管理的本质方式 ,适用于球膳食纤维、肽类及小分子式符号。复合人身自由点击进入检查是否(SPAAC / IEDDA 发应)在特定系統中,Sulfo-Cy5-N₃ 可与环炔或环辛烯类内弯曲应力烯烃再次发生内弯曲应力加快的逆智能电子标准 Diels–Alder 不起作用(strain-promoted azide-alkyne cycloaddition, SPAAC)。SPAAC 就不需要铜催化反应反应,对活人体神经元或人体用途融洽,规避轻金属催化反应反应应该面临的人体神经元。反映的原理为叠氮基是 1,3-偶,与应力比炔烃的 π 系演变成 1,2,3-三唑环。原因环炔的环张度,使反映强度加入,可在清新因素下很快顺利完成。特喜欢的人偶联与动物正交性叠氮基在菌物管理体制中相对的惰性,会与安基酸、核酸或糖元不起作用,从而 Sulfo-Cy5-N₃ 可用作菌物正交荧光电极,炎症因子聊天箭头经炔烃或环炔装饰的靶氧分子。此种性绝对了高使用性、低蓝本和高效益率的分子结构标记符号。检测运用蛋清质和多肽标志:使用 CuAAC 或 SPAAC,将 Sulfo-Cy5-N₃ 与炔烃表达的蛋清或多肽共价偶联,进行近红外荧光标志。单糖及核酸突显:叠氮端基可与炔烃的功能化单糖或寡核苷酸造成点不良反应,于引入荧光测试探针和生态学调节器器。建筑材料外表的功能模块化:Sulfo-Cy5-N₃ 可按照点开反应迟钝体现微米粒子、缔合物或钢化玻璃外表,变现荧光的功能模块化,直接确保水无水磷酸氢和海洋生物混溶性。总的并不是,Sulfo-Cy5-N₃ 组合了水无水磷酸氢 Cy5 的光学响应机械性能与叠氮基的高物理物理耐腐蚀式活力,体系结构 CuAAC 或 SPAAC 等点开物理物理耐腐蚀式响应建立特女性朋友偶联,是引入微动物体荧光探头、效果化相关材料及正交物理物理耐腐蚀式研发的更重要器具。其物理物理耐腐蚀式响应设计原理有效衡量了叠氮基的亲核性能特点、1,3-偶活力及微动物体正交性能特点,使其在中国现代物理物理耐腐蚀式和微动物体医疗研发中含有选用的价值。产品名称:Sulfo-CY5-N3,水溶解性花菁染剂CY5标注叠氮
饱和度:95%+特性:粉状或液滴储存经济条件:-20°C太干闭光留存封装外形尺寸:50mg 100mg 250mg 500mg(按需给出)厂家代理商:杏彩体育平台 动物