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2024年12月25日 11:37 来源:http://www.xwcbio.com/
一、化学结构
CY3-COOH
荧光基团:Cyanine 3(Cy3),负责吸收和发射光。
羧酸基团:COOH,使CY3-COOH具有亲水性和生物相容性,并可以与其他分子或生物结构通过共价键连接。
整体结构:CY3-COOH的化学结构通常包括一个荧光基团、一个连接臂和一个羧酸基团。
CY5-COOH
荧光基团:Cyanine 5(Cy5),与Cy3不同,具有不同的光谱特性。
羧酸基团:同样为COOH,赋予CY5-COOH亲水性和生物相容性。
整体结构:CY5-COOH的化学结构也包含荧光基团、连接臂和羧酸基团,但荧光基团与CY3-COOH不同。
二、性质
光谱特性
CY3-COOH:最大吸收波长通常在550nm左右,最大发射波长在570nm左右,发出橙红色荧光。
CY5-COOH:最大吸收波长大约在650nm,最大发射波长则在大约670nm,发出红色荧光,且更接近近红外区域。
溶解性
两者都易溶于有机溶剂如甲醇、DMF等,但微溶于水。不过,由于羧酸基团的存在,它们在水中的溶解度相对较好,可以通过适当的缓冲溶液进行溶解和应用。
反应活性
两者都含有羧酸基团,可以与生物分子上的氨基等官能团发生化学反应,实现标记。这种反应通常具有较高的特异性和稳定性。
应用
CY3-COOH:由于其橙红色荧光信号明亮且稳定,常用于单标记或与其他荧光染料共同标记生物分子。在生物分子标记、细胞成像和免疫荧光技术等领域具有广泛的应用。
CY5-COOH:由于其红色荧光信号接近近红外区域,且背景噪声较低,常用于多通道标记和多重成像。在活体成像、深层组织分析和多色荧光成像等领域具有独特的优势。
CY3-COOH和CY5-COOH在化学结构和性质上存在显著的差异,这些差异决定了它们在生物标记和荧光成像等领域中的不同应用。在选择使用哪种荧光染料时,需要根据实验需求、波长范围、荧光强度和组织透明度等因素进行综合考虑。
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