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2024年12月10日 11:24 来源:新维创生物实验室
CY5-N3和CY5-MAL都是基于CY5(Cyanine5)染料的荧光标记化合物,但它们在结构和应用上存在显著的差异。CY5-N3主要通过叠氮基团进行点击化学反应,适用于多种生物分子的标记和追踪;而CY5-MAL则通过马来酰亚胺官能团与含有巯基的生物分子反应,常用于蛋白质、抗体的标记和细胞成像等领域。
一、结构差异
CY5-N3
核心结构:包含CY5染料的典型结构,即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。
叠氮基团:在CY5的基础上增加了一个叠氮基团(-N₃),该基团使得CY5-N3具有更高的反应活性,常用于点击化学中的铜催化叠氮-炔(CuAAC)环加成反应。
CY5-MAL
核心结构:同样包含CY5染料的典型结构。
马来酰亚胺官能团:在CY5的基础上增加了一个马来酰亚胺官能团,该官能团能够与含有巯基(-SH)的生物分子发生迈克尔加成反应,形成稳定的硫醚键。
二、应用差异
CY5-N3
生物成像:CY5-N3在细胞生物学、活体成像和流式细胞术等领域有着广泛的应用。其长波长发射特性使得它在多重标记实验中能够与其他波长的染料结合进行高效的多通道成像。
荧光标记:常用于标记DNA、RNA、蛋白质等生物分子,用于荧光原位杂交(FISH)、ChIP-seq等实验。
药物研发:可用于标记药物分子或药物载体,以追踪药物在体内的分布和代谢情况。
化学分析:作为荧光探针用于检测和分析具有炔基官能团的化合物。
CY5-MAL
蛋白质、抗体标记:由于马来酰亚胺官能团能够与巯基反应,CY5-MAL常用于标记含有巯基的蛋白质、抗体等生物分子。通过荧光显微镜等成像技术,可以观察这些标记分子在细胞或组织中的分布和动态变化。
细胞成像:CY5-MAL的荧光特性使其成为细胞成像的理想选择。它可用于研究细胞的结构、功能以及细胞间的相互作用等。
药物研究:通过将CY5-MAL与药物分子偶联,可以制备具有荧光标记的药物递送载体。这种载体可以在体内进行追踪和监测,提高药物递送的精准度和效率。
生物传感器:CY5-MAL还可用于构建生物传感器,通过荧光信号的变化来检测特定生物分子的存在和浓度。
日期:2024-12-10
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