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Sulfo-CY3.5-SH,水溶性花菁染料CY3.5标记巯基的化学结构特点
Sulfo-CY3.5-SH是一种将水溶性花菁染料CY3.5修饰巯基(–SH)形成的荧光衍生物。巯基是一种高度反应性的功能团,能够与马来酰亚胺、金属离子或二硫键形成稳定化学键。Sulfo-CY3.5-SH结合了CY3.5的红光荧光、水溶性磺酸盐修饰及巯基化学活性,为蛋白质偶联、纳米材料表面功能化及生物分子追踪提供了多功能化研究工具。
化学结构特点
CY3.5核心提供吸收峰约550–560 nm、发射峰约570–580 nm的红光荧光。
水溶性磺酸盐修饰确保染料在水相体系和生物体系中稳定分散。
末端巯基提供高度反应性位点,可在温和条件下与马来酰亚胺、二硫化物或金属离子形成稳定共价键或配位化合物。
合成过程研究
起始材料选择
以水溶性CY3.5-NHS酯为起始材料,确保染料溶解性和荧光稳定性。
在无水有机溶剂(如DMF或DMSO)中充分溶解,以保证后续反应效率。
巯基引入
通过亲核偶联反应,将游离巯基小分子(如半胱氨酸或巯基短肽)与CY3.5-NHS反应,形成稳定的酰胺键,将巯基导入染料末端。
反应通常在温和碱性缓冲(pH 7–8)下进行,避免巯基氧化生成二硫键。
反应控制与优化
为防止巯基氧化,反应体系可加入剂(如DTT或TCEP)保持巯基还原状态。
控制反应时间和温度,避免荧光基团降解或巯基副反应。
纯化与表征
通过透析或凝胶过滤去除未反应小分子和副产物。
高效液相色谱(HPLC)用于纯化终产物并控制染料-巯基偶联比例。
UV-Vis和荧光光谱验证染料特性,巯基含量可通过Ellman试剂或硫醇量化方法检测。
质谱分析确认巯基化结构的完整性。
应用优势
巯基提供广泛的化学偶联位点,可用于蛋白质、纳米颗粒或聚合物的功能化。
水溶性和稳定红光荧光适合生物成像、追踪和标记研究。
产品名称:Sulfo-CY3.5-SH,水溶性花菁染料CY3.5标记巯基
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
Sulfo-CY3.5-SH是一种将水溶性花菁染料CY3.5修饰巯基(–SH)形成的荧光衍生物。巯基是一种高度反应性的功能团,能够与马来酰亚胺、金属离子或二硫键形成稳定化学键。Sulfo-CY3.5-SH结合了CY3.5的红光荧光、水溶性磺酸盐修饰及巯基化学活性,为蛋白质偶联、纳米材料表面功能化及生物分子追踪提供了多功能化研究工具。
化学结构特点
CY3.5核心提供吸收峰约550–560 nm、发射峰约570–580 nm的红光荧光。
水溶性磺酸盐修饰确保染料在水相体系和生物体系中稳定分散。
末端巯基提供高度反应性位点,可在温和条件下与马来酰亚胺、二硫化物或金属离子形成稳定共价键或配位化合物。
合成过程研究
起始材料选择
以水溶性CY3.5-NHS酯为起始材料,确保染料溶解性和荧光稳定性。
在无水有机溶剂(如DMF或DMSO)中充分溶解,以保证后续反应效率。
巯基引入
通过亲核偶联反应,将游离巯基小分子(如半胱氨酸或巯基短肽)与CY3.5-NHS反应,形成稳定的酰胺键,将巯基导入染料末端。
反应通常在温和碱性缓冲(pH 7–8)下进行,避免巯基氧化生成二硫键。
反应控制与优化
为防止巯基氧化,反应体系可加入剂(如DTT或TCEP)保持巯基还原状态。
控制反应时间和温度,避免荧光基团降解或巯基副反应。
纯化与表征
通过透析或凝胶过滤去除未反应小分子和副产物。
高效液相色谱(HPLC)用于纯化终产物并控制染料-巯基偶联比例。
UV-Vis和荧光光谱验证染料特性,巯基含量可通过Ellman试剂或硫醇量化方法检测。
质谱分析确认巯基化结构的完整性。
应用优势
巯基提供广泛的化学偶联位点,可用于蛋白质、纳米颗粒或聚合物的功能化。
水溶性和稳定红光荧光适合生物成像、追踪和标记研究。
产品名称:Sulfo-CY3.5-SH,水溶性花菁染料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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