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2024年12月21日 10:07 来源:http://www.xwcbio.com/
一、化学结构
CY7.5-N3:属于花青素(Cyanine)染料家族,特别是在近红外(NIR)区域具有光学活性的探针。其分子结构中引入了叠氮基团(-N3),这使得它能够通过点击化学反应(如Staudinger反应或CuAAC反应)与其他分子进行高效、特异的连接。
Cy5:其结构包含一个偶极性的有机骨架,由两个相连的氮杂环组成,中间通过一个五碳链连接。这个骨架的两端通常连接有电子吸引基团,如吲哚环。这种特殊的结构使得Cy5具有在可见光和近红外区域吸收和发射光的能力。
二、光学特性
CY7.5-N3:在约750~770nm的近红外区域有强吸收,并在约790nm处发射荧光。这种长波长特性使得它能够穿透生物组织,适合于活体成像和深层组织成像。
Cy5:最大吸收波长大约在650nm,而最大发射波长则在大约670nm。这种在近红外区域的荧光性质使得Cy5在生物成像中特别有用,因为在这个波长区域,生物组织的自身荧光背景较低,光的穿透性较好。但相比CY7.5-N3,其波长较短,组织穿透力稍弱。
三、应用领域
CY7.5-N3:
广泛用于生物成像,特别是活体成像和深层组织成像。
可用于药物递送系统,通过点击化学反应将药物与CY7.5染料连接,实现靶向输送和成像。
可用于生物分子标记,通过叠氮基团与其他生物分子连接,研究其结构和功能。
可作为化学探针,用于开发新型荧光传感器或探针,监测生物分子和细胞的状态变化。
Cy5:
广泛应用于生物标记、生物传感器和成像研究等领域。
可通过其NHS酯、马来酰亚胺或其他活性酯与生物分子(如蛋白质、抗体、核酸等)形成共价键,进行标记和检测。
在流式细胞术、荧光显微镜等成像技术中也有重要应用。
四、稳定性与反应性
CY7.5-N3:具有良好的光稳定性和化学稳定性,能够在复杂的生物环境中保持其荧光特性。叠氮基团的存在使其具有高的化学反应活性,能够与其他分子进行高效连接。
Cy5:同样具有良好的光稳定性和化学稳定性,但相比CY7.5-N3,其反应性可能稍弱,主要通过特定的活性酯与生物分子连接。
日期:2024-12-21
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