
新维创科普┃鼠尾草酸-荧光素 / Carnosicacid-FITC / FITC标记鼠尾草酸 / 荧光素修饰酚类二萜 / 绿色荧光探针示踪鼠尾草酸
鼠尾草酸-荧光素(Carnosicacid-FITC)是将植物来源的酚类二萜化合物鼠尾草酸与异硫氰酸荧光素(FITC)偶联所形成的荧光衍生物。鼠尾草酸分子中含有邻二酚结构,具有一定的氧化还原活性,而FITC的引入赋予其强烈的绿
2026/09/05

新维创科普┃肌肽-FITC:这个小分子二肽,装上荧光后变得“好追踪”了
做细胞摄取实验时,有一个困惑挥之不去:用高效液相测出来细胞裂解液里的浓度很高,但这究竟是吸附在细胞膜上没洗掉,还是真的进入了胞内?如果进去了,是均匀分布在整个细胞里,还是被包裹在某个囊泡里?对于肌肽这
2026/09/05

新维创科普┃肌肽-荧光素 / Carnosine-FITC / FITC异硫氰酸荧光素标记肌肽 / 荧光素标记二肽 / 绿色荧光探针示踪肌肽
肌肽-荧光素(Carnosine-FITC)由内源性二肽肌肽(β-丙氨酸-L-组氨酸)与异硫氰酸荧光素(FITC)通过稳定的硫脲键连接而成。肌肽本身具有缓冲生理pH、螯合过渡金属离子及清除某些活性羰基物质的能力,而FITC作为经
2026/09/05

新维创科普┃非诺贝特-CY5:给经典代谢调节分子装上一双“眼睛”
想看看一个调节脂质代谢的分子进入细胞后到底去了哪里,这比想象的要难。用普通的荧光素吧,细胞自己也会发出杂光,根本分不清是探针的信号还是背景噪声。用同位素吧,只能在终点时测个总量,中间过程一片漆黑。显微
2026/09/05

新维创科普┃非诺贝特-CY5 / Fenofibrate-CY5 / CY5荧光标记非诺贝特 / 花菁染料标记贝特类药物衍生物 / 近红外荧光标记过氧化物酶体增
非诺贝特-CY5(Fenofibrate-CY5)是将近红外花菁染料CY5共价连接至非诺贝特酸衍生物所形成的荧光探针。该分子保留了非诺贝特核心结构对过氧化物酶体增殖物激活受体(PPARα)的识别能力,同时引入CY5的荧光特性,其
2026/09/05

新维创科普┃生物素-炔基:点击化学里的追踪利器,到底怎么用?
做蛋白互作或糖基化研究时,常遇到一个尴尬局面:目标分子在细胞里含量极低,像大海捞针。用抗体去拉,背景高得离谱;跑电泳看条带,若隐若现根本没法定量。想用质谱鉴定,样品稍微不纯就找不到肽段。这个时候,可能
2026/09/05

新维创科普┃生物素-炔基 / Biotin-Alkyne / 点击化学试剂生物素炔基 / 含炔基生物素衍生物 / 生物素点击反应搭档
生物素-炔基(Biotin-Alkyne)作为一种双功能小分子探针,其结构由生物素部分与末端炔基通过特定间隔臂连接而成。该分子在设计上兼顾了生物素与亲和素(Avidin/Streptavidin)体系的高亲和力特性,以及炔基在铜催化
2026/09/05

新维创科普┃DOTA-Biotin这个“双头鹰”:一边抓金属一边抓亲和素,真有那么顺手
在分子工具设计中,把两个不同功能的模块拼到一个分子上,想法很美好,但现实往往比预想的复杂。DOTA-Biotin就是一个典型的“双头”分子——一头是DOTA大环,专门用来紧紧抓住各种金属离子;另一头是生物素,瞄准亲
2026/09/04

新维创科普┃大环配体-生物素 / DOTA-Biotin / 双功能螯合生物素探针 / DOTA偶联生物素衍生物
在金属离子螯合化学与亲合标记技术的交叉领域,DOTA-Biotin作为一类双功能分子受到关注。该分子由四氮杂环十二烷四乙酸(DOTA)骨架通过连接臂与生物素的戊酸侧链共价连接而成。DOTA部分提供八个配位原子(四个氮原
2026/09/04

新维创科普┃甘露糖探针接上DBCO后,点击反应真的“无铜也快”吗
点击化学里的铜催化反应效率很高,但铜离子对细胞体系的干扰让不少实验者头疼——轻则引起氧化应激,重则干扰正常的代谢信号。于是,无铜点击化学的DBCO应运而生,它靠的是自身环张力来驱动反应,不需要外加金属催化
2026/09/04
