FITC-HSA 是通过异硫氰酸荧光素(Fluorescein Isothiocyanate, FITC)与人血清白蛋白(Human Serum Albumin, HSA)偶联形成的荧光标记蛋白分子。HSA 是血浆中主要的载体蛋白,具有良好的水溶性、稳定性及多种配体结合位点,能够结合小分子药物、脂质及金属离子。在 FITC 偶联后,HSA 获得了可视化的荧光信号,便于在药物递送研究中跟踪载体分布、动力学及细胞摄取行为,同时保留其载体功能和结构稳定性。
分子结构与偶联特性
HSA 含有多个赖氨酸残基和N端氨基,这些氨基是 FITC 偶联的主要位点。FITC 的异硫氰酸基(–N=C=S)可与 HSA 的伯胺形成稳定的氨基异硫氰酸酯键(thiourea)。通过调控FITC与HSA的摩尔比及偶联条件,可获得低到中等标记度,确保荧光信号同时尽量保留蛋白质的三维结构和配体结合能力。偶联产物在激发光495 nm下发射绿色荧光,可在分子水平上实现可视化和定量检测。药物递送系统的应用优势
FITC-HSA 在药物递送系统中具有以下技术优势:可追踪性与定量分析
荧光标记赋予 HSA 在体内或体外体系中可追踪性。通过荧光检测技术(如荧光分光光度计、荧光显微镜或流式细胞术),可以实时监测 HSA 载体及其负载药物在细胞、组织或体液中的分布与动力学,为药物递送效率评估提供精确依据。多功能载体能力
HSA 具有多种结合位点,可以与疏水性药物、带正负电荷的分子或金属离子形成非共价复合物。FITC-HSA 保留了这些结合位点,可作为载体系统,实现药物负载、稳定运输和控制释放。荧光标记则为研究药物结合位置、载药量及载体释放过程提供了可视化手段。促进靶向递送研究
荧光标记 HSA 可与不同类型的细胞或组织体系相互作用,通过荧光显微成像、共聚焦显微镜或组织切片分析,评估载体在目标部位的积累和分布。这为优化药物递送策略、载体修饰及靶向配体设计提供实验依据。支持纳米载体与复合体系开发
FITC-HSA 可用于构建多种纳米药物递送平台,如脂质体、聚合物微粒或金纳米颗粒复合载体。在这些复合体系中,荧光信号可作为载体示踪标记,分析载体的稳定性、体外释放行为及细胞摄取效率,从而优化载体设计和药物递送策略。