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叠氮化cy3近红外荧光探针Sulfo-CY3-N3生物医学研究中的应用

2024年05月31日 14:05 来源:http://www.xwcbio.com/

叠氮化cy3近红外荧光探针Sulfo-CY3-N3生物医学研究中的应用

Sulfo-CY3叠氮作为一种近红外荧光探针,在生物医学研究中具有多种常见的用途。以下是其主要的用途,按照不同的应用领域进行分点表示和归纳:

1. 荧光标记生物分子

Sulfo-CY3 N3可以与生物分子(如蛋白质、核酸、糖类等)进行特异性共轭反应,实现对这些分子的荧光标记。

通过荧光探针的引入,可以在细胞和组织水平上观察和追踪这些生物分子的位置和动态变化。

2. 细胞成像和追踪

Sulfo-CY3 N3可用于细胞成像,通过与细胞内特定生物分子共轭,实现对细胞的荧光标记。

有助于研究细胞的生理过程、细胞凋亡、自噬等生物过程。

3. 组织成像

Sulfo-CY3 N3在体外和体内实验中可用于组织成像。

通过将其共轭到特定的组织标记物,可以观察组织的结构和形态,揭示生物组织中生物分子的空间分布和相互作用。

4. 荧光共振能量转移(FRET)研究

作为FRET的给体或受体,Sulfo-CY3 N3可用于研究蛋白质之间的相互作用、蛋白质的构象变化等。

通过荧光共振能量转移,可以实时监测蛋白质的相互作用和动态变化。

5. 药物筛选和治疗监测

Sulfo-CY3 N3可以与药物或生物活性分子共轭,用于药物筛选和药效监测。

通过分析荧光信号的变化,可以评估药物对目标分子的亲和性和选择性,以及药效的变化。

6. 活体小动物分子成像

适用于活体小动物的分子成像研究,如小鼠、斑马鱼等。

可以用于监测特定生物分子在活体小动物中的动态分布和变化,为疾病模型和药物研发提供重要数据。

7. 深层组织成像

利用Sulfo-CY3 N3的近红外荧光特性,可以在深层组织中实现高分辨率成像。

较低的组织散射和吸收、深入组织成像、低背景信号等特性,使其成为深层组织成像的理想选择。

8. 细胞追踪

特别适用于实时监测细胞行为、细胞迁移和细胞命运转变等。

可以用于标记细胞的表面或内部分子,实时跟踪细胞在培养皿中的迁移轨迹,评估细胞的健康状态和细胞毒性。

脂溶性-CY3-羧基 CY3-COOH 1361402-15-4

水溶性-CY3-羧基 Sulfo-CY3-COOH 146368-13-0

脂溶性CY3-氨基 CY3-NH2 2247688-56-6

水溶性-CY3-氨基 Sulfo-CY3-NH2 2183440-43-7

脂溶性CY3-叠氮 CY3-N3 2183440-48-2

脂溶性-CY3-活性酯 CY3-NHS 1393363-07-9

水溶性-CY3-活性酯 Sulfo-CY3-NHS 146368-16-3

脂溶性-CY3-马来酰亚胺 CY3-MAL 1593644-29-1

水溶性-CY3-马来酰亚胺 Sulfo-CY3-MAL 1656990-68-9

CY3-N3.jpg

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