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Sulfo-CY3-N3/SH/Alkyne磺化CY3-叠氮的应用优势和主要功能

2024年12月30日 17:22 来源:http://www.xwcbio.com/

Sulfo-CY3-N3/SH/Alkyne磺化CY3-叠氮的应用优势和主要功能

 

一、应用优势

近红外荧光特性:

波长范围:Sulfo-CY3-N3的荧光发射波长通常位于近红外区域,这一区域的光在生物组织中具有较好的穿透性。

组织穿透性:由于生物组织对近红外光的吸收较低,Sulfo-CY3-N3能够在深层组织中实现高质量的成像,减少了光散射和吸收导致的成像限制。

低背景信号:

自发荧光干扰:在传统的荧光成像中,组织和细胞会产生自发荧光信号,这些信号可能会干扰成像的准确性和清晰度。Sulfo-CY3-N3在近红外波长范围内发射荧光,自发荧光信号相对较少,因此可以减少自发荧光的干扰。

信噪比提高:低背景信号有助于提高成像的信噪比,增强图像的对比度和清晰度。

生物相容性:

磺酸化处理:Sulfo-CY3-N3经过磺酸化处理,具有良好的水溶性和生物相容性。

无毒副作用:它对生物体没有明显的毒性和损伤,可以在活体生物体内进行非侵入性的成像。

实时成像能力:

近红外荧光成像技术可以实现实时成像,能够实时观察和记录目标生物分子的动态分布和变化。

这有助于揭示生物过程的调控机制和疾病发展过程。

标记对象的多样性:

Sulfo-CY3-N3可以与多种生物分子(如蛋白质、核酸、糖类、药物等)进行标记,实现对不同生物分子的高灵敏度检测和跟踪。

这种多样性使得Sulfo-CY3-N3在生物学研究、药物研发和临床医学等领域具有广泛的应用前景。

二、主要功能

细胞成像:

Sulfo-CY3-N3可用于标记细胞内的特定生物分子,如蛋白质、核酸等,通过荧光显微镜等设备观察其在细胞中的分布和动态变化。

这有助于研究细胞的生理过程、细胞凋亡、自噬等生物过程。

组织成像:

将Sulfo-CY3-N3标记到特定的组织标记物上,可以观察组织的结构和形态。

这有助于揭示生物组织中生物分子的空间分布和相互作用。

蛋白质相互作用研究:

作为FRET(荧光共振能量转移)的给体或受体,Sulfo-CY3-N3可用于研究蛋白质之间的相互作用和蛋白质的构象变化。

通过实时监测蛋白质的相互作用和动态变化,可以深入了解蛋白质的功能和调控机制。

药物筛选与药效监测:

Sulfo-CY3-N3可以与药物或生物活性分子结合,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。

活体小动物分子成像研究:

由于其近红外荧光特性,Sulfo-CY3-N3适用于活体小动物的分子成像研究。

这有助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。

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