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新研博美HYNIC、DTPA、DOTA、NOTA、Deferoxamine、Cyclen及其衍生物标记试剂(多肽修饰)
新研博美HYNIC、DTPA、DOTA、NOTA、Deferoxamine、Cyclen及其衍生物标记试剂(多肽修饰)
不同标记物修饰肽:螯合物前体肽、分支肽、CBZ修饰肽、烷基化太、PEG修饰肽、双标记修饰肽、马来酰亚胺基修饰肽、二硫键环肽、酰胺键环肽、SUC修饰肽、醛肽、磷酸化修饰肽、蛋白偶联肽、甲基化修饰肽、同位素标记肽、磺酸化修饰肽、侧链保护基肽等...
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陕西新研博美生物普法学习《中华人民共和国生物安全法》
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蛋白降解靶向嵌合分子(PROTAC)介绍及分子设计要素
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PROTAC 全称为 PROteolysis-TArgeting Chimeras (蛋白降解靶向嵌合分子),是一种杂合双功能小分子化合物,结构中含有两种不同配体,一个是泛素连接酶 E3 配体,另一个是与细胞中目标靶蛋白结合的配体,两个配体之间通过 linker 相连,从而形成 “ 三体 ” 聚合物——靶蛋白配体-Linker-E3 配体。
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PROTAC 全称为 PROteolysis-TArgeting Chimeras (蛋白降解靶向嵌合分子),是一种杂合双功能小分子化合物,结构中含有两种不同配体,一个是泛素连接酶 E3 配体,另一个是与细胞中目标靶蛋白结合的配体,两个配体之间通过 linker 相连,从而形成 “ 三体 ” 聚合物——靶蛋白配体-Linker-E3 配体。
新研博美与您有“氟”同享——上千种含氟砌块任你选
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新研博美荧光染料分类:花菁染料Cyanine,荧光素FITC,罗丹明RB,AF系列详细介绍
新研博美荧光染料分类:花菁染料Cyanine,荧光素FITC,罗丹明RB,AF系列详细介绍
荧光染料是在荧光剂的帮助下对细胞成分进行高度特异性的可视化。可以是一种荧光蛋白、例如 GFP在基因上与感兴趣的蛋白质相关联。接下来,新研博美的小编带大家了解一下我们公司荧光染料的分类。



 

一、花菁染料

1、Cyanines(Cyanine dyes花菁染料)

 

花青素(Cyanines)是在两个具有离域电荷的氮原子之间含有聚甲炔桥的分子:花青素(Cyanines)染料主要用于通过光学方法监测细胞、细胞器和囊泡中的膜电位差。用于通过光学方法监测细胞、细胞器和囊泡中的膜电位差。这些对电位敏感的染料在分子结构、电荷和通过膜的渗透性方面有所不同。根据染料的不同,涉及到与膜的电位依赖性结合以及二聚体和更高聚集体的形成。

花菁染料有两种:非磺化花菁和磺化花菁。对于许多应用,它们是可互换的,因为它们的光谱特性几乎相同。磺化和非磺化染料均可用于标记生物分子,例如DNA和蛋白质。染料之间的区别在于它们的溶解度:硫化染料是水溶性的,并且它们在水性环境中不使用有机助溶剂进行标记。它们不易在水中聚集。在某些情况下,需要使用一种类型的花菁。

 

非磺化花菁染料

 



Cyanine3 NHS ester

Cyanine3.5 carboxylic acid

Cyanine5 azide

Cyanine5.5 hydrazide

Cyanine7 amine

Cyanine7.5 tetrazine

 

磺化花菁染料

 



sulfo-Cyanine3 DBCO

Sulfo-Cyanine3.5 alkyne

Sulfo-Cyanine5 NHS ester

Sulfo-Cyanine5.5 azide

Sulfo-Cyanine7 maleimide

Sulfo-Cyanine7.5 carboxylic acid

 

2、ICG吲哚菁绿

 

Indocyanine Green,ICG,吲哚菁绿CAS:3599-32-4是一种三碳菁染料,具有良好的水溶性,分子量为775,吲哚菁绿完全可以在血浆和全血液中几乎完全与血浆蛋白结合,可以保证其几乎完全留在血管中,不易向外扩散,因此被作为一种常用的血管造影剂使用。

ICG的在活体内几乎无任何毒副作用,他的吸收光在近红外范围(800-840nm),大的吸收峰为805nm 大的发射峰835nm。

ICG是一种带负电荷的聚甲基菁染料,跟CY3,CY5,CY7这些菁染料不同的是他有这更高的吸收和发射波长,它的波长是800nm,虽然ICG的跟CY7.5的波长接近,但ICG却有着CY7.5无法达到的血红细胞结合能力。ICG染料比CY系列的花菁染料毒性更低,安全性更好及更的光稳定性的近红外荧光染料。



ICG-Alkyne

ICG-NH2

ICG-NHS ester

ICG-DBCO

ICG-carboxylic acid

ICG-azide

ICG-Tetrazine

ICG-Hydrazide

ICG-Maleimide

ICG-TCO

ICG-CBT

ICG-SH

 

二、荧光素

1、FITC(Fluorescein Isothiocyanate,异硫氰酸荧光素)

 

FITC是一种绿色荧光团,在免疫学实验里,经常被用于荧光团标记到相应的检测分子,如抗体上。FITC的纯品为黄色或橙黄色结晶粉末,易溶于水和酒精溶剂。FITC分子量为389.4,最大吸收光波长为 490~495nm,最大发射光波长为520~530nm,呈现明亮的黄绿色荧光。FITC在冷暗干燥处可保存多年,是目前应用最广泛的荧光素。



5-FITC-DBCO

5-FITC-Tetrazine

5-FITC-Maleimide

5-FITC-PEG3-Amine

5-FITC-PEG4-Amine

5-FITC-PEG4-alkyne

5-FITC-PEG4-COOH

5-FITC-PEG5-COOH

5-FITC-PEG6-COOH

5-FITC-PEG2-azide

 

2、FAM(Carboxyfluorescein,羧基荧光素)

 

FAM(羧基荧光素)​是常用的荧光标记试剂, 在细胞学实验中用的比较多,将其与所要研究的蛋白相连,可以观察该种蛋白主要分布情况,在细胞内的代谢需要通过什么细胞器。也可用于研究蛋白相互作用。​



5-FAM alkyne

5-FAM amine HCl

5-FAM azide

5-FAM DBCO

5-FAM hydrazide HCl

5-FAM Maleimide

5-FAM Me-tetrazine

5-FAM tetrazine

6-FAM-alkyne

6-FAM-N3

6-FAM-DBCO

6-FAM-Mal

6-FAM-tetrazine

6-FAM-NHS

 

三、RB(Rhodamine B罗丹明染料)

1、TAMRA(Carboxytetramethylrhodamine 羧基四甲基罗丹明)

 

TAMRA是在用的多种不同共轭物中的荧光试剂之一,可标记蛋白质和寡核苷酸。TAMRA具有吸光的性质,它的光谱与几类常用的荧光化合物重叠,TMR是明亮的橙色荧光基团。经常用于淬灭基团的标记。



5-TAMRA NHS ester

5-TAMRA azide

5-TAMRA amine

5-TAMRA alkyne

5-TAMRA-PEG3-DBCO

5-TAMRA

6-TAMRA azide

6-TAMRA alkyne

6-TAMRA maleimide

6-TAMRA maleimide

6-TAMRA hydrazide

6-TAMRA amine

6-TAMRA NHS ester

 

2、SIR(Si Rhodamine硅基罗丹明)

 

硅-罗丹明是用二甲基硅基替换四甲基罗丹明母核中的氧原子得到的一类具有更长发射波长、更好光稳定性的荧光染料、以及标记时更低荧光背景的荧光染料。SiR 染料最大激发波长 652 nm,最大发射波长 674 nm,处于红外光区;光稳定性好,成功应用于超高分辨成像;在溶液中常处于闭环状态,因而标记时荧光背景非常低。将 SiR 羧酸与各种点击化学接头连接,我们开发了一系列的 SiR-Click 探针,用于生命科学相关研究。



SiR-alkyne

SiR-azide

SiR-BCN

SiR-COOH

SiR-Maleimide

SiR-NHS ester

SiR-tetrazine

SiR-Me-tetrazine

SiR-DBCO

 

四、AF系列染料(Alexa Fluor)

 

Alexa Fluor可应用于生物医学研究中对组织、细胞和生物分子等的标记、定位。其激发光和发射光光谱覆盖大部分可见光和部分红外线光谱区域,适用于绝大多数荧光显微镜. 该系列各染料则主要根据其激发光的最大波长(nm)命名。

Alexa系列染料通过化学合成方法在香豆素、氧杂蒽(如荧光素和罗丹明)、青色素等染料中引入磺酸酯基团,使得Alexa染料呈负电性和亲水性,让Alexa具有更好的光学稳定性、发光强度以及pH的适应性。



AF 647

AF 647 是一组荧光染料,由于磺酸基团的引入,使 AF 647 染料呈负电性和亲水性,因而具有更好的光稳定性、发光强度及 pH 适应性。与 Cyanine 5 相比,AF 647 在标记 DNA 时虽不如 Cyanine 5 颜色明亮,但具有更好的光稳定性。将点击化学接头如:DBCO、Azide、Alkyne、Tetrazine 等与 AF 647 连接,我们合成了一系列 AF 647 荧光探针,可用于生物医学研究中对组织、细胞和生物分子的标记和定位。

AF 647 Acid

AF 647 alkyne

AF 647 azide

AF 647 amine

AF 647 NHS ester

AF 647 Maleimide

AF 647 DBCO

AF430

AF430是一种香豆素染料,最大吸收波长为430 nm,发射波长为绿黄色(最大发射波长为542 nm)。染料是在紫外激发荧光团(例如激发峰为358 nm的DAPI、激发峰为~350 nm的AMCA/AMCA-X)和荧光素(最大值为494 nm)之间吸收的少数荧光团之一。它是一种光稳定性和亲水性染料,其结构中的三氟甲基减少了光漂白,而磺基在水溶液中提供了更好的亲水性和更高的量子产率。在很宽的pH值范围内(从pH 4到pH 10),其荧光与pH无关,并可被405 nm的紫激光激发。

AF430 alkyne

AF430 amine

AF430 azide

AF430 carboxylic acid

AF430 maleimide

AF430 NHS ester

AF430 tetrazine

AF488

AF488是一种磺化罗丹明荧光团,用于包括显微镜在内的苛刻应用。染料以绿色通道发射,与FAM滤光片兼容。

AF488 azide

AF488 carboxylic acid

AF488 NHS ester

以上就是我们新研博美荧光染料的基本分类,欢迎大家咨询了解更多。
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荧光染料是在荧光剂的帮助下对细胞成分进行高度特异性的可视化。可以是一种荧光蛋白、例如 GFP在基因上与感兴趣的蛋白质相关联。接下来,新研博美的小编带大家了解一下我们公司荧光染料的分类。



 

一、花菁染料

1、Cyanines(Cyanine dyes花菁染料)

 

花青素(Cyanines)是在两个具有离域电荷的氮原子之间含有聚甲炔桥的分子:花青素(Cyanines)染料主要用于通过光学方法监测细胞、细胞器和囊泡中的膜电位差。用于通过光学方法监测细胞、细胞器和囊泡中的膜电位差。这些对电位敏感的染料在分子结构、电荷和通过膜的渗透性方面有所不同。根据染料的不同,涉及到与膜的电位依赖性结合以及二聚体和更高聚集体的形成。

花菁染料有两种:非磺化花菁和磺化花菁。对于许多应用,它们是可互换的,因为它们的光谱特性几乎相同。磺化和非磺化染料均可用于标记生物分子,例如DNA和蛋白质。染料之间的区别在于它们的溶解度:硫化染料是水溶性的,并且它们在水性环境中不使用有机助溶剂进行标记。它们不易在水中聚集。在某些情况下,需要使用一种类型的花菁。

 

非磺化花菁染料

 



Cyanine3 NHS ester

Cyanine3.5 carboxylic acid

Cyanine5 azide

Cyanine5.5 hydrazide

Cyanine7 amine

Cyanine7.5 tetrazine

 

磺化花菁染料

 



sulfo-Cyanine3 DBCO

Sulfo-Cyanine3.5 alkyne

Sulfo-Cyanine5 NHS ester

Sulfo-Cyanine5.5 azide

Sulfo-Cyanine7 maleimide

Sulfo-Cyanine7.5 carboxylic acid

 

2、ICG吲哚菁绿

 

Indocyanine Green,ICG,吲哚菁绿CAS:3599-32-4是一种三碳菁染料,具有良好的水溶性,分子量为775,吲哚菁绿完全可以在血浆和全血液中几乎完全与血浆蛋白结合,可以保证其几乎完全留在血管中,不易向外扩散,因此被作为一种常用的血管造影剂使用。

ICG的在活体内几乎无任何毒副作用,他的吸收光在近红外范围(800-840nm),大的吸收峰为805nm 大的发射峰835nm。

ICG是一种带负电荷的聚甲基菁染料,跟CY3,CY5,CY7这些菁染料不同的是他有这更高的吸收和发射波长,它的波长是800nm,虽然ICG的跟CY7.5的波长接近,但ICG却有着CY7.5无法达到的血红细胞结合能力。ICG染料比CY系列的花菁染料毒性更低,安全性更好及更的光稳定性的近红外荧光染料。



ICG-Alkyne

ICG-NH2

ICG-NHS ester

ICG-DBCO

ICG-carboxylic acid

ICG-azide

ICG-Tetrazine

ICG-Hydrazide

ICG-Maleimide

ICG-TCO

ICG-CBT

ICG-SH

 

二、荧光素

1、FITC(Fluorescein Isothiocyanate,异硫氰酸荧光素)

 

FITC是一种绿色荧光团,在免疫学实验里,经常被用于荧光团标记到相应的检测分子,如抗体上。FITC的纯品为黄色或橙黄色结晶粉末,易溶于水和酒精溶剂。FITC分子量为389.4,最大吸收光波长为 490~495nm,最大发射光波长为520~530nm,呈现明亮的黄绿色荧光。FITC在冷暗干燥处可保存多年,是目前应用最广泛的荧光素。



5-FITC-DBCO

5-FITC-Tetrazine

5-FITC-Maleimide

5-FITC-PEG3-Amine

5-FITC-PEG4-Amine

5-FITC-PEG4-alkyne

5-FITC-PEG4-COOH

5-FITC-PEG5-COOH

5-FITC-PEG6-COOH

5-FITC-PEG2-azide

 

2、FAM(Carboxyfluorescein,羧基荧光素)

 

FAM(羧基荧光素)​是常用的荧光标记试剂, 在细胞学实验中用的比较多,将其与所要研究的蛋白相连,可以观察该种蛋白主要分布情况,在细胞内的代谢需要通过什么细胞器。也可用于研究蛋白相互作用。​



5-FAM alkyne

5-FAM amine HCl

5-FAM azide

5-FAM DBCO

5-FAM hydrazide HCl

5-FAM Maleimide

5-FAM Me-tetrazine

5-FAM tetrazine

6-FAM-alkyne

6-FAM-N3

6-FAM-DBCO

6-FAM-Mal

6-FAM-tetrazine

6-FAM-NHS

 

三、RB(Rhodamine B罗丹明染料)

1、TAMRA(Carboxytetramethylrhodamine 羧基四甲基罗丹明)

 

TAMRA是在用的多种不同共轭物中的荧光试剂之一,可标记蛋白质和寡核苷酸。TAMRA具有吸光的性质,它的光谱与几类常用的荧光化合物重叠,TMR是明亮的橙色荧光基团。经常用于淬灭基团的标记。



5-TAMRA NHS ester

5-TAMRA azide

5-TAMRA amine

5-TAMRA alkyne

5-TAMRA-PEG3-DBCO

5-TAMRA

6-TAMRA azide

6-TAMRA alkyne

6-TAMRA maleimide

6-TAMRA maleimide

6-TAMRA hydrazide

6-TAMRA amine

6-TAMRA NHS ester

 

2、SIR(Si Rhodamine硅基罗丹明)

 

硅-罗丹明是用二甲基硅基替换四甲基罗丹明母核中的氧原子得到的一类具有更长发射波长、更好光稳定性的荧光染料、以及标记时更低荧光背景的荧光染料。SiR 染料最大激发波长 652 nm,最大发射波长 674 nm,处于红外光区;光稳定性好,成功应用于超高分辨成像;在溶液中常处于闭环状态,因而标记时荧光背景非常低。将 SiR 羧酸与各种点击化学接头连接,我们开发了一系列的 SiR-Click 探针,用于生命科学相关研究。



SiR-alkyne

SiR-azide

SiR-BCN

SiR-COOH

SiR-Maleimide

SiR-NHS ester

SiR-tetrazine

SiR-Me-tetrazine

SiR-DBCO

 

四、AF系列染料(Alexa Fluor)

 

Alexa Fluor可应用于生物医学研究中对组织、细胞和生物分子等的标记、定位。其激发光和发射光光谱覆盖大部分可见光和部分红外线光谱区域,适用于绝大多数荧光显微镜. 该系列各染料则主要根据其激发光的最大波长(nm)命名。

Alexa系列染料通过化学合成方法在香豆素、氧杂蒽(如荧光素和罗丹明)、青色素等染料中引入磺酸酯基团,使得Alexa染料呈负电性和亲水性,让Alexa具有更好的光学稳定性、发光强度以及pH的适应性。



AF 647

AF 647 是一组荧光染料,由于磺酸基团的引入,使 AF 647 染料呈负电性和亲水性,因而具有更好的光稳定性、发光强度及 pH 适应性。与 Cyanine 5 相比,AF 647 在标记 DNA 时虽不如 Cyanine 5 颜色明亮,但具有更好的光稳定性。将点击化学接头如:DBCO、Azide、Alkyne、Tetrazine 等与 AF 647 连接,我们合成了一系列 AF 647 荧光探针,可用于生物医学研究中对组织、细胞和生物分子的标记和定位。

AF 647 Acid

AF 647 alkyne

AF 647 azide

AF 647 amine

AF 647 NHS ester

AF 647 Maleimide

AF 647 DBCO

AF430

AF430是一种香豆素染料,最大吸收波长为430 nm,发射波长为绿黄色(最大发射波长为542 nm)。染料是在紫外激发荧光团(例如激发峰为358 nm的DAPI、激发峰为~350 nm的AMCA/AMCA-X)和荧光素(最大值为494 nm)之间吸收的少数荧光团之一。它是一种光稳定性和亲水性染料,其结构中的三氟甲基减少了光漂白,而磺基在水溶液中提供了更好的亲水性和更高的量子产率。在很宽的pH值范围内(从pH 4到pH 10),其荧光与pH无关,并可被405 nm的紫激光激发。

AF430 alkyne

AF430 amine

AF430 azide

AF430 carboxylic acid

AF430 maleimide

AF430 NHS ester

AF430 tetrazine

AF488

AF488是一种磺化罗丹明荧光团,用于包括显微镜在内的苛刻应用。染料以绿色通道发射,与FAM滤光片兼容。

AF488 azide

AF488 carboxylic acid

AF488 NHS ester

以上就是我们新研博美荧光染料的基本分类,欢迎大家咨询了解更多。
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新研博美生物素标记常见基团选择指南
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陕西新研博美生物科技有限公司的生物素可链接氨基、羧基、琥珀酰亚胺酯、叠氮、炔、马来酰亚胺、S-四嗪、DBCO、TCO、BCN、荧光染料等官能团或点击化学接头标记的生物素和脱硫生物素
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关于花青素(Cyanines)系列荧光染料的分类和特性介绍
关于花青素(Cyanines)系列荧光染料的分类和特性介绍
我们都知道荧光染料有很多种类,如:Cyanines,SIR,Fluorescein,TAMRA,ICG等,今天,新研博美的小编带大家了解其中的一种,Cyanines,详细介绍请看下文:



花青素(Cyanines)是在两个具有离域电荷的氮原子之间含有聚甲炔桥的分子:花青素(Cyanines)染料主要用于通过光学方法监测细胞、细胞器和囊泡中的膜电位差。用于通过光学方法监测细胞、细胞器和囊泡中的膜电位差。这些对电位敏感的染料在分子结构、电荷和通过膜的渗透性方面有所不同。根据染料的不同,涉及到与膜的电位依赖性结合以及二聚体和更高聚集体的形成。




花菁染料有两种:非磺化花菁和磺化花菁。对于许多应用,它们是可互换的,因为它们的光谱特性几乎相同。磺化和非磺化染料均可用于标记生物分子,例如DNA和蛋白质。染料之间的区别在于它们的溶解度:硫化染料是水溶性的,并且它们在水性环境中不使用有机助溶剂进行标记。它们不易在水中聚集。在某些情况下,需要使用一种类型的花菁。
Cyanine dyes花菁染料(非磺化花菁和磺化花菁)的种类:
有机无机发光材料、光电材料、花菁染料,金属配合物、钙钛矿、合成磷脂、多肽、高分子PEG衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、静电纺丝纤维膜、光引发剂、光刻胶、近红外荧光染料、MAX相陶瓷、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、大环配体类、荧光量子点等.
花菁素Cyanines荧光染料的特点:
花菁素是染料,绿色结晶。溶于醇和冰醋酸,微溶于热水,不溶于冷水。溶于碱金属碳酸盐中呈红色,浓盐酸中亦呈红色,水溶液呈蓝色花青素(Anthocyanidin),又称花色素,是自然界一类存在于植物中的水溶性天然色素,属黄酮类化合物。
非磺化花菁染料
可用的非磺化染料包括Cy3,Cy3.5,Cy5,Cy5.5,Cy7和Cy7.5。 Cy代表“花菁”,并且第*位数字表示吲哚基之间的碳原子数。 Cy2是恶唑衍生物而不是吲哚洛宁,是该规则的例外。添加后缀.5表示苯并稠合的花菁。结构的变化允许改变分子的荧光性质,并用几种荧光团覆盖可见光和近红外光谱的重要部分。



大多数非磺化花菁的衍生物(酰肼和胺的盐酸盐除外)的水溶性低。 当这些分子用于生物分子标记时,为了有效反应,必须使用有机助溶剂(5-20%DMF或DMSO)。 将花菁染料溶解在有机溶剂中,然后在适当的水性缓冲液中添加到生物分子(蛋白质,肽,氨基标记的DNA)溶液中。 当有效地进行结合时,染料在沉淀之前会发生反应。非磺化花菁的荧光性质对溶剂和周围环境的依赖性很小。
磺化花菁
磺化花菁包括促进染料分子在水相中溶解的其他磺基。带电的磺酸盐基团减少了染料分子和重度标记的结合物的聚集。当前可用的磺化花菁包括磺基-Cy3,磺基-Cy5和磺基-Cy7。



磺化花菁是高度水溶性的。用这些试剂进行标记不需要有机助溶剂。
磺化和非磺化花菁显示出非常相似的荧光性质。但是应注意一些差异。非磺化花菁必须在使用前溶解在有机助溶剂(DMF或DMSO)中,并添加到目标分子在水性缓冲液中的溶液中。对于Cy3,Cy5,Cy7,推荐的助溶剂体积应为10%,对于.5对应物,应为15%。磺基花菁试剂可在纯水条件下使用。纯化也有区别:当使用水或水性缓冲液透析进行纯化时,必须使用磺基花菁来有效去除未反应的染料。可以通过凝胶过滤,色谱法(HPLC,FPLC,离子交换)或电泳纯化与磺基和非磺基花菁的反应。

以上关于花青素类荧光染料的相关资讯来源于网络,如有侵权,请联系我们删除!
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我们都知道荧光染料有很多种类,如:Cyanines,SIR,Fluorescein,TAMRA,ICG等,今天,新研博美的小编带大家了解其中的一种,Cyanines,详细介绍请看下文:



花青素(Cyanines)是在两个具有离域电荷的氮原子之间含有聚甲炔桥的分子:花青素(Cyanines)染料主要用于通过光学方法监测细胞、细胞器和囊泡中的膜电位差。用于通过光学方法监测细胞、细胞器和囊泡中的膜电位差。这些对电位敏感的染料在分子结构、电荷和通过膜的渗透性方面有所不同。根据染料的不同,涉及到与膜的电位依赖性结合以及二聚体和更高聚集体的形成。




花菁染料有两种:非磺化花菁和磺化花菁。对于许多应用,它们是可互换的,因为它们的光谱特性几乎相同。磺化和非磺化染料均可用于标记生物分子,例如DNA和蛋白质。染料之间的区别在于它们的溶解度:硫化染料是水溶性的,并且它们在水性环境中不使用有机助溶剂进行标记。它们不易在水中聚集。在某些情况下,需要使用一种类型的花菁。
Cyanine dyes花菁染料(非磺化花菁和磺化花菁)的种类:
有机无机发光材料、光电材料、花菁染料,金属配合物、钙钛矿、合成磷脂、多肽、高分子PEG衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、静电纺丝纤维膜、光引发剂、光刻胶、近红外荧光染料、MAX相陶瓷、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、大环配体类、荧光量子点等.
花菁素Cyanines荧光染料的特点:
花菁素是染料,绿色结晶。溶于醇和冰醋酸,微溶于热水,不溶于冷水。溶于碱金属碳酸盐中呈红色,浓盐酸中亦呈红色,水溶液呈蓝色花青素(Anthocyanidin),又称花色素,是自然界一类存在于植物中的水溶性天然色素,属黄酮类化合物。
非磺化花菁染料
可用的非磺化染料包括Cy3,Cy3.5,Cy5,Cy5.5,Cy7和Cy7.5。 Cy代表“花菁”,并且第*位数字表示吲哚基之间的碳原子数。 Cy2是恶唑衍生物而不是吲哚洛宁,是该规则的例外。添加后缀.5表示苯并稠合的花菁。结构的变化允许改变分子的荧光性质,并用几种荧光团覆盖可见光和近红外光谱的重要部分。



大多数非磺化花菁的衍生物(酰肼和胺的盐酸盐除外)的水溶性低。 当这些分子用于生物分子标记时,为了有效反应,必须使用有机助溶剂(5-20%DMF或DMSO)。 将花菁染料溶解在有机溶剂中,然后在适当的水性缓冲液中添加到生物分子(蛋白质,肽,氨基标记的DNA)溶液中。 当有效地进行结合时,染料在沉淀之前会发生反应。非磺化花菁的荧光性质对溶剂和周围环境的依赖性很小。
磺化花菁
磺化花菁包括促进染料分子在水相中溶解的其他磺基。带电的磺酸盐基团减少了染料分子和重度标记的结合物的聚集。当前可用的磺化花菁包括磺基-Cy3,磺基-Cy5和磺基-Cy7。



磺化花菁是高度水溶性的。用这些试剂进行标记不需要有机助溶剂。
磺化和非磺化花菁显示出非常相似的荧光性质。但是应注意一些差异。非磺化花菁必须在使用前溶解在有机助溶剂(DMF或DMSO)中,并添加到目标分子在水性缓冲液中的溶液中。对于Cy3,Cy5,Cy7,推荐的助溶剂体积应为10%,对于.5对应物,应为15%。磺基花菁试剂可在纯水条件下使用。纯化也有区别:当使用水或水性缓冲液透析进行纯化时,必须使用磺基花菁来有效去除未反应的染料。可以通过凝胶过滤,色谱法(HPLC,FPLC,离子交换)或电泳纯化与磺基和非磺基花菁的反应。

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聚乙二醇修饰剂(PEG修饰剂)助力药物研发
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聚乙二醇修饰剂(PEG修饰剂)助力药物研发,陕西新研博美生物科技有新公司是的PEG修饰剂(PEG derivatives, PEGylation试剂)供应商,拥有种类齐全的PEG衍生物,包括:NHS-PEG,马来酰亚胺PEG,巯基PEG,氨基PEG,叠氮PEG,DSPE PEG,荧光PEG等。为广大的客户提供产品与服务。修饰性PEG可应用于药物输送、医疗设备改造和诊断分析等领域。
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