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CY3-diacid,花菁染料CY3标记双酸
Cy3-diacid是将花菁染料Cy3通过化学修饰在分子两端引入羧基形成的双酸衍生物。该结构在保留Cy3光学特性的同时,引入两个可反应羧基(–COOH),使其具备进一步化学偶联和衍生化能力。吸收峰约为550 nm,发射峰约为570 nm,荧光量子产率高且光稳定性良好。
化学结构特点
双羧基功能化
Cy3-diacid在Cy3分子的末端引入两个羧基,形成对称的双酸结构。这种设计使分子具有两个可反应位点,可与氨基或其他亲核官能团形成酰胺或酯键,从而扩展其在化学修饰、荧光标记和多功能体系构建中的应用。
共轭骨架与电子结构
Cy3染料核心为共轭的多烯或杂环骨架,保证其光学性质稳定。末端的羧基通过适当链长连接至染料骨架,既保持了分子柔性,也不会干扰染料的光吸收和发射性能。双羧基提供了高反应性,可用于蛋白、肽、多糖及纳米材料表面功能化。
水溶性与化学反应性
羧基的引入增加了分子的性,提高了在水和性有机溶剂中的溶解度。Cy3-diacid可通过EDC/NHS活化,将羧基转化为活性中间体,用于与氨基偶联形成稳定酰胺键,适用于生物分子标记及材料表面改性。
分子对称性与衍生化潜力
双酸对称结构便于多功能偶联,能够同时连接两个分子或用于交联反应。在纳米载体、药物递送体系和生物标记实验中,Cy3-diacid可作为桥梁分子或荧光功能单元,提高体系稳定性和可控性。
稳定性与储存
Cy3-diacid在缓冲液、性有机溶剂或干粉状态下均稳定,避光低温储存可长期保持荧光特性。适合用于化学修饰、蛋白偶联及复合材料制备。
总结
Cy3-diacid通过在Cy3分子两端引入羧基形成双酸结构,兼具高反应性和荧光标记能力。其分子结构稳定、光学性能优异,并可用于蛋白标记、纳米材料修饰及多功能体系构建,是化学研究和生物功能化应用的重要工具。
产品名称:CY3-diacid,花菁染料CY3标记双酸
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
Cy3-diacid是将花菁染料Cy3通过化学修饰在分子两端引入羧基形成的双酸衍生物。该结构在保留Cy3光学特性的同时,引入两个可反应羧基(–COOH),使其具备进一步化学偶联和衍生化能力。吸收峰约为550 nm,发射峰约为570 nm,荧光量子产率高且光稳定性良好。
化学结构特点
双羧基功能化
Cy3-diacid在Cy3分子的末端引入两个羧基,形成对称的双酸结构。这种设计使分子具有两个可反应位点,可与氨基或其他亲核官能团形成酰胺或酯键,从而扩展其在化学修饰、荧光标记和多功能体系构建中的应用。
共轭骨架与电子结构
Cy3染料核心为共轭的多烯或杂环骨架,保证其光学性质稳定。末端的羧基通过适当链长连接至染料骨架,既保持了分子柔性,也不会干扰染料的光吸收和发射性能。双羧基提供了高反应性,可用于蛋白、肽、多糖及纳米材料表面功能化。
水溶性与化学反应性
羧基的引入增加了分子的性,提高了在水和性有机溶剂中的溶解度。Cy3-diacid可通过EDC/NHS活化,将羧基转化为活性中间体,用于与氨基偶联形成稳定酰胺键,适用于生物分子标记及材料表面改性。
分子对称性与衍生化潜力
双酸对称结构便于多功能偶联,能够同时连接两个分子或用于交联反应。在纳米载体、药物递送体系和生物标记实验中,Cy3-diacid可作为桥梁分子或荧光功能单元,提高体系稳定性和可控性。
稳定性与储存
Cy3-diacid在缓冲液、性有机溶剂或干粉状态下均稳定,避光低温储存可长期保持荧光特性。适合用于化学修饰、蛋白偶联及复合材料制备。
总结
Cy3-diacid通过在Cy3分子两端引入羧基形成双酸结构,兼具高反应性和荧光标记能力。其分子结构稳定、光学性能优异,并可用于蛋白标记、纳米材料修饰及多功能体系构建,是化学研究和生物功能化应用的重要工具。
产品名称:CY3-diacid,花菁染料CY3标记双酸
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液

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