Cy3B-COOH(花青素-羧基)是一种功能性荧光分子,其分子结构由 Cy3B 荧光团与末端羧基(-COOH)官能团组成。该分子结合了 Cy3B 的优异光学性能以及羧基的化学活性,为荧光标记、材料修饰和功能化探针开发提供了高效工具。
普通机械分解成部分与分解成Cy3B 荧光团
Cy3B 属于 Cyanine 类荧光染料,具有强烈的可见光区荧光。其激发波长约为 558 nm,发射波长约为 573 nm,呈现明亮的橙红色荧光。Cy3B 的多共轭结构不仅提供高光吸收和高荧光量子产率,还使其在光照下保持较高的稳定性,降低光漂白现象。其光学性能在化学标记和可视化应用中具有明显优势。
羧基官能团(-COOH)
分子末端的羧基为 Cy3B-COOH 提供了高度化学反应性。羧基可以通过活性化(如 NHS 酯化)与氨基官能团反应,形成稳定的酰胺键,实现分子与蛋白质、肽链、多糖或纳米材料的共价结合。羧基的存在使 Cy3B-COOH 能够灵活用于化学修饰和多功能材料构建,同时保留荧光团的光学性能。
连接分子
在 Cy3B 荧光团与羧基之间通常存在短链或柔性桥接分子,这不仅保证了羧基的化学可达性,还能保持荧光团的光学性能不受反应干扰。灵活的分子桥结构提高了标记效率和分子整体稳定性。
蛋白质与多肽标记
Cy3B-COOH 可通过活化羧基与蛋白质或多肽中的氨基官能团形成稳定的酰胺键,实现高效荧光标记。其橙红色荧光信号强烈且稳定,适合用于分子追踪和体系可视化分析。灵活的羧基化学接口提高了标记的选择性和效率。
纳米材料功能化
Cy3B-COOH 可用于纳米颗粒表面修饰,例如金、银、量子点或其他无机/有机纳米材料。通过羧基与氨基或其他活性官能团反应,将荧光团稳固地引入材料表面,实现纳米材料的可视化和多功能化。
化学探针和传感器构建
Cy3B-COOH 的羧基提供了化学反应接口,可用于构建荧光探针或响应性化学传感器。通过与特定识别基团结合,可以设计环境敏感或分子特异性探针,实现对体系化学变化的光学检测。