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FITC-Piceid,异硫氰酸荧光素标记白藜芦醇甙的标记原理
白藜芦醇甙(Piceid, C₂₀H₂₂O₈)是Resveratrol的糖苷形式,分子量约390 Da,苯乙烯核心结构通过β-D-葡萄糖残基连接至羟基形成甙键。糖基增加了水溶性和分子亲水性,但仍保留多酚骨架的化学性质。
FITC-Piceid的标记与FITC-Resveratrol类似,但需注意糖苷上的羟基与苯环羟基提供多个可能的反应位点。因此,标记前常选择通过糖基或苯环端羟基引入氨基衍生物,形成可与FITC异硫氰酸基反应的活性位点。标记后分子由三个部分组成:FITC荧光团、Piceid多酚甙核心及连接链。
标记原理
活性位点形成:通过化学衍生化在Piceid分子上引入氨基,形成FITC可识别的反应点。
异硫氰酸加成:FITC异硫氰酸基与衍生化氨基形成硫代脲键,实现共价连接。
反应条件:弱碱性缓冲液(pH 8–9)和避光操作,室温或低温反应数小时,以避免糖苷水解和FITC光漂白。
主要应用
分子追踪与定位:FITC-Piceid荧光信号强,可用于体外细胞摄取、内吞路径及亚细胞分布研究,帮助分析多酚甙的细胞膜穿透性及运输机制。
载体系统研究:适用于纳米载体、脂质体或聚合物载体的共价或非共价结合研究,通过荧光信号监测载体装载、释放及输运路径。
荧光成像与定量:可结合共聚焦显微镜、流式细胞术、荧光酶标仪实现定量检测,用于化学修饰效率和分子动力学分析。
水溶性优势:糖苷的亲水性改善了FITC-Piceid在水性体系的分散性,适合体外实验及模型体系研究。
稳定性与储存
硫代脲键稳定,标记产物在PBS或碳酸盐缓冲液中可长期保持荧光。
避光低温储存(-20℃冻干),溶液状态减少冻融次数,避免荧光衰减。
产品名称:FITC-Piceid,异硫氰酸荧光素标记白藜芦醇甙
纯度:95%+
规格:mg/g
白藜芦醇甙(Piceid, C₂₀H₂₂O₈)是Resveratrol的糖苷形式,分子量约390 Da,苯乙烯核心结构通过β-D-葡萄糖残基连接至羟基形成甙键。糖基增加了水溶性和分子亲水性,但仍保留多酚骨架的化学性质。
FITC-Piceid的标记与FITC-Resveratrol类似,但需注意糖苷上的羟基与苯环羟基提供多个可能的反应位点。因此,标记前常选择通过糖基或苯环端羟基引入氨基衍生物,形成可与FITC异硫氰酸基反应的活性位点。标记后分子由三个部分组成:FITC荧光团、Piceid多酚甙核心及连接链。
标记原理
活性位点形成:通过化学衍生化在Piceid分子上引入氨基,形成FITC可识别的反应点。
异硫氰酸加成:FITC异硫氰酸基与衍生化氨基形成硫代脲键,实现共价连接。
反应条件:弱碱性缓冲液(pH 8–9)和避光操作,室温或低温反应数小时,以避免糖苷水解和FITC光漂白。
主要应用
分子追踪与定位:FITC-Piceid荧光信号强,可用于体外细胞摄取、内吞路径及亚细胞分布研究,帮助分析多酚甙的细胞膜穿透性及运输机制。
载体系统研究:适用于纳米载体、脂质体或聚合物载体的共价或非共价结合研究,通过荧光信号监测载体装载、释放及输运路径。
荧光成像与定量:可结合共聚焦显微镜、流式细胞术、荧光酶标仪实现定量检测,用于化学修饰效率和分子动力学分析。
水溶性优势:糖苷的亲水性改善了FITC-Piceid在水性体系的分散性,适合体外实验及模型体系研究。
稳定性与储存
硫代脲键稳定,标记产物在PBS或碳酸盐缓冲液中可长期保持荧光。
避光低温储存(-20℃冻干),溶液状态减少冻融次数,避免荧光衰减。
产品名称:FITC-Piceid,异硫氰酸荧光素标记白藜芦醇甙
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研

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