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2024年12月30日 17:33 来源:http://www.xwcbio.com/
CY2-COOH和CY5-COOH在化学结构和应用方面存在显著差异。CY2-COOH主要用于荧光标记、活体成像和荧光探针等领域,而CY5-COOH则更侧重于生物共轭应用、分子生物学实验以及分子追踪和多通道成像等方面。
化学结构
CY2-COOH:
由一个羧基基团(COOH)和另外两个碳原子组成,这些碳原子与一个苯环相连。
具体的化学结构可能因不同的合成方法和取代基的不同而有所差异,但通常都包含上述基本骨架。
CY5-COOH:
也包含一个羧基官能团(-COOH),但其核心结构更为复杂。
CY5-COOH通常包含一个有机偶极性骨架,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。
它的化学式可能为C30H37ClN2O2(或C32H39ClN2O2,具体取决于取代基的不同),分子量较大,约为519.12。
应用
CY2-COOH:
荧光标记:广泛用于标记和染色各种生物样品,如细胞、组织切片和蛋白质等。通过荧光显微镜等成像技术,可以清晰地观察到被标记的生物分子。
活体成像:具有良好的荧光特性和生物兼容性,适用于活体成像,可以在不破坏生物体的情况下观察生物体内的生理过程和病理变化。
荧光探针:可以与其他分子结合形成复合物,用于检测生物体内的特定物质或反应过程。
CY5-COOH:
生物共轭应用:由于其羧酸官能团的存在,CY5-COOH能够与多种生物分子形成共价键,包括蛋白质、抗体、DNA等。因此,它在生物共轭应用中具有广泛的用途。
分子生物学实验:常用于Southern印迹、原位杂交、Western印迹、免疫染色和流式细胞术等分子生物学实验中,用于标记和检测特定的生物分子。
分子追踪与多通道成像:其荧光特性使其适用于分子追踪和多通道成像实验,可以与其他荧光染料一起使用,同时可视化多个目标分子或结构。
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