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FITC-Galactofucan,异硫氰酸荧光素标记半乳岩藻多糖的标记原理与特性
Galactofucan是一类硫酸化多糖,由半乳糖(Galactose)和岩藻糖(Fucose)组成,分子量可从几千到几十万Da不等。其结构特点包括:
糖链组成:由β-D-半乳糖和α-L-岩藻糖单元交替或支链连接构成,可带有硫酸基(–OSO₃⁻),赋予分子高度负电性和水溶性。
活性羟基:多糖上的羟基可通过氨基化衍生化引入可反应的氨基,为FITC标记提供位点。
FITC荧光标记:异硫氰酸荧光素通过与氨基形成硫代脲键实现共价连接,保留多糖的亲水性与生物活性,同时赋予绿色荧光信号(λ_max ~495 nm, λ_em ~520 nm)。
标记原理与特性
氨基衍生化:Galactofucan自身缺乏氨基,通常通过糖链羟基或还原端醛基与氨基化试剂反应,形成可与FITC反应的活性位点。
FITC反应:FITC异硫氰酸基与衍生化氨基亲核加成,形成稳定硫代脲键,实现荧光标记。
温和条件:标记过程在弱碱性缓冲液中进行(pH 8–9),低温避光操作保护糖链结构和荧光性能。
多位点连接:多糖链上多个氨基可进行FITC标记,提高荧光强度,同时保留分子柔韧性和水溶性。
功能与应用
糖-受体研究:FITC-Galactofucan可用于研究半乳糖或岩藻糖受体结合及内吞过程,通过荧光信号追踪多糖-受体相互作用。
细胞摄取与运输分析:标记后的多糖可在细胞实验中观察胞内分布、运输路径及吞噬机制,适用于共聚焦显微镜和流式细胞术。
荧光定量检测:结合酶标仪、荧光光谱仪可进行分子摄取量或结合动力学定量分析。
载体和纳米系统应用:FITC-Galactofucan可作为纳米颗粒或脂质体的表面修饰材料,用于构建靶向荧光载体,研究分子输运和递送效率。
生物相容性:来源多糖,水溶性好,带负电性,可降低细胞毒性,同时通过糖链调控分子识别和结合特性。
特性总结
高水溶性和分子柔韧性
多位点可标记,荧光信号可调
糖链保留生物识别特性
化学稳定性强,硫代脲键稳定于中性或弱碱性体系
适合体外细胞实验、荧光成像及纳米载体表面修饰
产品名称:FITC-Galactofucan,异硫氰酸荧光素标记半乳岩藻多糖
纯度:95%+
规格:mg/g
Galactofucan是一类硫酸化多糖,由半乳糖(Galactose)和岩藻糖(Fucose)组成,分子量可从几千到几十万Da不等。其结构特点包括:
糖链组成:由β-D-半乳糖和α-L-岩藻糖单元交替或支链连接构成,可带有硫酸基(–OSO₃⁻),赋予分子高度负电性和水溶性。
活性羟基:多糖上的羟基可通过氨基化衍生化引入可反应的氨基,为FITC标记提供位点。
FITC荧光标记:异硫氰酸荧光素通过与氨基形成硫代脲键实现共价连接,保留多糖的亲水性与生物活性,同时赋予绿色荧光信号(λ_max ~495 nm, λ_em ~520 nm)。
标记原理与特性
氨基衍生化:Galactofucan自身缺乏氨基,通常通过糖链羟基或还原端醛基与氨基化试剂反应,形成可与FITC反应的活性位点。
FITC反应:FITC异硫氰酸基与衍生化氨基亲核加成,形成稳定硫代脲键,实现荧光标记。
温和条件:标记过程在弱碱性缓冲液中进行(pH 8–9),低温避光操作保护糖链结构和荧光性能。
多位点连接:多糖链上多个氨基可进行FITC标记,提高荧光强度,同时保留分子柔韧性和水溶性。
功能与应用
糖-受体研究:FITC-Galactofucan可用于研究半乳糖或岩藻糖受体结合及内吞过程,通过荧光信号追踪多糖-受体相互作用。
细胞摄取与运输分析:标记后的多糖可在细胞实验中观察胞内分布、运输路径及吞噬机制,适用于共聚焦显微镜和流式细胞术。
荧光定量检测:结合酶标仪、荧光光谱仪可进行分子摄取量或结合动力学定量分析。
载体和纳米系统应用:FITC-Galactofucan可作为纳米颗粒或脂质体的表面修饰材料,用于构建靶向荧光载体,研究分子输运和递送效率。
生物相容性:来源多糖,水溶性好,带负电性,可降低细胞毒性,同时通过糖链调控分子识别和结合特性。
特性总结
高水溶性和分子柔韧性
多位点可标记,荧光信号可调
糖链保留生物识别特性
化学稳定性强,硫代脲键稳定于中性或弱碱性体系
适合体外细胞实验、荧光成像及纳米载体表面修饰
产品名称:FITC-Galactofucan,异硫氰酸荧光素标记半乳岩藻多糖
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研

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