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CY3.5-SH,花菁染料CY3.5标记巯基
Cy3.5-SH是一种含有活性巯基(-SH)的花菁染料衍生物,通过将CY3.5荧光基团与小分子巯基或含巯基的化合物共价偶联而形成。巯基是一种高度亲核的功能基团,能够参与多种化学反应,包括与马来酰亚胺(Maleimide)、溴代烷、二硫键形成试剂或氧化剂的反应。Cy3.5-SH因此用于蛋白质、肽链、纳米材料及其他生物活性分子的化学标记和功能化。
在反应机制上,Cy3.5-SH的巯基具有强亲核性,可与电正性或亲电子中心发生Michael加成或取代反应。例如,巯基可与马来酰亚胺形成稳定的硫醚键,通过Michael加成机制完成共价偶联:巯基电子对攻击马来酰亚胺的双键形成加成产物,同时保持荧光染料结构稳定。此类反应通常在温和的pH条件(6.5–7.5)下进行,以避免巯基氧化成二硫键。若反应体系含氧或氧化剂,则巯基可能氧化为二硫键,形成Cy3.5-S–S-Cy3.5二聚体,需通过添加还原剂(如DTT或TCEP)恢复活性巯基。
此外,Cy3.5-SH可与碘乙酰化试剂(如iodoacetamide)发生亲核取代反应,生成稳定的硫醚衍生物,这一机制常用于蛋白质巯基标记。其化学反应特点是高选择性:巯基优先与特定亲电子基团反应,而不干扰蛋白质或多糖分子中其他羟基、氨基或羧基,使Cy3.5-SH在生物标记中具有高度可控性。
Cy3.5-SH的活性巯基还可用于构建交联网络、纳米颗粒表面修饰及药物递送系统的功能化。例如,通过巯基-马来酰亚胺反应将Cy3.5-SH连接至蛋白质或聚合物表面,可实现荧光标记与功能化的双重作用,同时保证标记的稳定性和反应效率。在体外和体内应用中,Cy3.5-SH的反应机制保证了荧光信号的可靠性和共价连接的稳定性,使其成为研究蛋白质定位、载体示踪及多功能纳米平台构建的理想工具。
综上,Cy3.5-SH通过活性巯基与各种亲电子化学试剂发生特异性反应,形成稳定共价键,结合了花菁染料的高荧光性能和巯基的化学活性,为生物分子标记、纳米材料功能化及药物递送系统研究提供了可控、稳定且高效的化学工具。
产品名称:CY3.5-SH,花菁染料CY3.5标记巯基
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
Cy3.5-SH是一种含有活性巯基(-SH)的花菁染料衍生物,通过将CY3.5荧光基团与小分子巯基或含巯基的化合物共价偶联而形成。巯基是一种高度亲核的功能基团,能够参与多种化学反应,包括与马来酰亚胺(Maleimide)、溴代烷、二硫键形成试剂或氧化剂的反应。Cy3.5-SH因此用于蛋白质、肽链、纳米材料及其他生物活性分子的化学标记和功能化。
在反应机制上,Cy3.5-SH的巯基具有强亲核性,可与电正性或亲电子中心发生Michael加成或取代反应。例如,巯基可与马来酰亚胺形成稳定的硫醚键,通过Michael加成机制完成共价偶联:巯基电子对攻击马来酰亚胺的双键形成加成产物,同时保持荧光染料结构稳定。此类反应通常在温和的pH条件(6.5–7.5)下进行,以避免巯基氧化成二硫键。若反应体系含氧或氧化剂,则巯基可能氧化为二硫键,形成Cy3.5-S–S-Cy3.5二聚体,需通过添加还原剂(如DTT或TCEP)恢复活性巯基。
此外,Cy3.5-SH可与碘乙酰化试剂(如iodoacetamide)发生亲核取代反应,生成稳定的硫醚衍生物,这一机制常用于蛋白质巯基标记。其化学反应特点是高选择性:巯基优先与特定亲电子基团反应,而不干扰蛋白质或多糖分子中其他羟基、氨基或羧基,使Cy3.5-SH在生物标记中具有高度可控性。
Cy3.5-SH的活性巯基还可用于构建交联网络、纳米颗粒表面修饰及药物递送系统的功能化。例如,通过巯基-马来酰亚胺反应将Cy3.5-SH连接至蛋白质或聚合物表面,可实现荧光标记与功能化的双重作用,同时保证标记的稳定性和反应效率。在体外和体内应用中,Cy3.5-SH的反应机制保证了荧光信号的可靠性和共价连接的稳定性,使其成为研究蛋白质定位、载体示踪及多功能纳米平台构建的理想工具。
综上,Cy3.5-SH通过活性巯基与各种亲电子化学试剂发生特异性反应,形成稳定共价键,结合了花菁染料的高荧光性能和巯基的化学活性,为生物分子标记、纳米材料功能化及药物递送系统研究提供了可控、稳定且高效的化学工具。
产品名称:CY3.5-SH,花菁染料CY3.5标记巯基
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液

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