FITC-NH₂,即异硫氰酸荧光素-NH₂,是一种常用的荧光标记试剂,兼具荧光成像和化学修饰功能。它在化学结构上由荧光素核心分子和末端氨基(-NH₂)官能团组成,结合了荧光素的光学特性以及氨基的化学反应活性,使其在化学修饰、荧光标记和分子探针构建中应用广泛。
电化学空间结构与组合FITC-NH₂ 分子结构通常由两台分组名成:荧光素核心
荧光素是一类典型的共轭芳香族化合物,具有优异的光学特性。其分子骨架由二苯异噻唑或二羟基苯环结构构成,呈现出强烈的可见光吸收和发射能力。FITC-NH₂ 的激发波长一般在 495 nm 左右,发射波长约为 520 nm,呈现明亮的绿色荧光,光信号稳定、强度高,可用于多种光学检测和追踪应用。
末端氨基(-NH₂)官能团
与传统 FITC 分子相比,FITC-NH₂ 的特点在于末端保留了自由氨基。这一氨基官能团赋予分子高度的化学反应活性,可与多种活性基团进行共价结合,例如羧基、活性酯或马来酰亚胺等。氨基的存在不仅方便分子与多种材料或分子体系的连接,还能保持荧光性能不受干扰。
分子标记与荧光追踪
FITC-NH₂ 可直接用于化学分子或材料的荧光标记,将绿色荧光功能引入目标分子体系。氨基官能团可实现高效共价结合,保证标记稳定性和信号强度,同时荧光素的高灵敏度能够用于追踪和定量分析。
材料功能化
在纳米材料或聚合物修饰中,FITC-NH₂ 可通过氨基与羧基、活性酯或马来酰亚胺反应,将荧光功能引入材料表面。PEG、壳聚糖、蛋白质或多糖等材料均可通过该方法进行荧光化修饰,增强材料可检测性和功能多样性。
化学探针与传感器构建
FITC-NH₂ 的氨基提供了化学反应的“接口”,可与小分子识别基团或敏感单元结合,制备荧光探针或传感器。例如,通过与特定化学反应位点结合,可设计响应性荧光系统,实现对环境或分子变化的可视化监测。
荧光复合材料与多功能体系
结合氨基反应性和荧光素特性,FITC-NH₂ 可用于构建多功能复合材料。例如,将荧光团引入聚合物、纳米颗粒或多肽体系,实现材料的可追踪性和功能可视化,为科研实验提供便利。