FITC-β-Alanine 是一种功能性荧光标记分子,由异硫氰酸荧光素(FITC)与 β-丙氨酸(β-Alanine)共价结合而成。该分子兼具 FITC 的荧光特性与 β-丙氨酸的化学可反应性,常用于分子标记、材料功能化和化学探针设计中。通过 FITC 与 β-丙氨酸的结合,分子获得了高水溶性、灵活的化学接口以及稳定的荧光信号,为实验研究提供了便捷的工具。
物理化学结构特征与构造FITC 荧光团
FITC 是一种常用的绿色荧光染料,具有优异的可见光区光学性能。其激发波长约为 495 nm,发射波长约为 520 nm,呈现明亮绿色荧光。FITC 的分子骨架为多共轭芳香族结构,提供高光吸收能力和高荧光量子产率,使其在化学标记、可视化追踪和信号检测中表现出高灵敏度。其荧光信号稳定,受环境极性变化影响较小,适合多种溶液体系。
β-丙氨酸(β-Alanine)
β-丙氨酸是一种非必需氨基酸,其分子中含有游离氨基(-NH₂)和羧基(-COOH),在分子连接和化学修饰中具有重要作用。在 FITC-β-Alanine 中,FITC 通过异硫氰酸官能团与 β-丙氨酸的氨基形成稳定的硫代脲键,使荧光团与 β-丙氨酸紧密结合。β-丙氨酸的引入为分子提供了可水溶性和化学反应接口,同时增加了分子柔性,有利于后续材料或分子的功能化操作。
分子桥接功能
FITC 与 β-丙氨酸的结合形成了一个短链柔性连接分子,这一桥接既保持了 FITC 的荧光性能,又为末端羧基或氨基提供了化学反应活性,使分子可进一步与其他化学基团、聚合物或纳米材料结合,实现多功能化应用。
分子标记与荧光追踪
FITC-β-Alanine 可用于小分子、肽或聚合物的荧光标记,将绿色荧光引入目标体系。其高效、特异性的标记能力和稳定荧光信号,便于分子追踪、动力学研究及体系可视化分析。
材料功能化
FITC-β-Alanine 可通过羧基或氨基接口,与聚合物、纳米颗粒、多糖或蛋白质等材料共价结合,实现材料表面的荧光化功能化。β-丙氨酸提供灵活的化学接口,保证材料表面修饰均匀且稳定。
化学探针与传感器设计
利用 β-丙氨酸的化学反应活性,FITC-β-Alanine 可作为中间连接分子,将荧光团与识别基团结合,制备响应性荧光探针或传感器,实现环境或化学信号的光学检测。