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FITC-β-Alanine 是一种常用的荧光标记分子,由荧光素异硫氰酸酯(FITC, Fluorescein Isothiocyanate)与 β-丙氨酸(β-Alanine)共价结合而成。β-丙氨酸是一种非天然的氨基酸,其氨基位于分子链的β位置,使其具有较好的空间灵活性与化学稳定性。通过 FITC 与 β-丙氨酸的化学偶联,可以获得一个具有强烈荧光信号的化合物,这在化学、生物化学和材料科学领域中具有广泛的应用价值。
化学结构与性质
FITC-β-Alanine 的分子结构由三部分组成:荧光素核心、异硫氰酸酯反应基团以及 β-丙氨酸的氨基酸链。其分子式通常表示为 C21H18N2O5S(具体视偶联形式略有差异),分子量约为 406.44 Da。
荧光性质:FITC 部分能够在488 nm 激发下发射绿色荧光(约520 nm),其荧光强度高且稳定,是实验室中最常用的绿色荧光标记之一。
溶解性:FITC-β-Alanine 在有机溶剂(如 DMSO、DMF)中易溶,在水中溶解性有限,但通过盐酸盐形式可提高水溶性。
稳定性:此化合物对光较敏感,易在强光或高温条件下发生荧光衰减,因此需要避光保存。通常建议在-20℃干燥、避光条件下长期储存。
化学偶联特点
FITC 的异硫氰酸酯基团能够与 β-丙氨酸的自由氨基形成稳定的 硫脲键,实现共价结合。由于 β-丙氨酸的氨基位于β位,相比 α-氨基酸偶联,形成的标记化合物具有更大的空间灵活性,可减少偶联后的分子间空间阻碍,从而提高荧光标记效率。该特性使 FITC-β-Alanine 成为在多种化学修饰和生物分子标记实验中的理想选择。
应用领域
荧光示踪与分析
FITC-β-Alanine 常用于分子探针的制备,可作为荧光报告分子连接到小分子、多肽或高分子材料上,用于荧光示踪实验。例如,通过在聚合物、纳米颗粒或功能化表面引入 FITC-β-Alanine,可以实现材料的可视化和追踪。
材料科学与纳米技术
在材料改性研究中,FITC-β-Alanine 可被用作荧光探针对表面修饰、吸附行为及分子迁移进行可视化分析。其绿色荧光信号便于通过荧光显微镜或光谱仪进行定量和定性研究。
化学探针与高通量检测
化学结构与性质
FITC-β-Alanine 的分子结构由三部分组成:荧光素核心、异硫氰酸酯反应基团以及 β-丙氨酸的氨基酸链。其分子式通常表示为 C21H18N2O5S(具体视偶联形式略有差异),分子量约为 406.44 Da。
荧光性质:FITC 部分能够在488 nm 激发下发射绿色荧光(约520 nm),其荧光强度高且稳定,是实验室中最常用的绿色荧光标记之一。
溶解性:FITC-β-Alanine 在有机溶剂(如 DMSO、DMF)中易溶,在水中溶解性有限,但通过盐酸盐形式可提高水溶性。
稳定性:此化合物对光较敏感,易在强光或高温条件下发生荧光衰减,因此需要避光保存。通常建议在-20℃干燥、避光条件下长期储存。
化学偶联特点
FITC 的异硫氰酸酯基团能够与 β-丙氨酸的自由氨基形成稳定的 硫脲键,实现共价结合。由于 β-丙氨酸的氨基位于β位,相比 α-氨基酸偶联,形成的标记化合物具有更大的空间灵活性,可减少偶联后的分子间空间阻碍,从而提高荧光标记效率。该特性使 FITC-β-Alanine 成为在多种化学修饰和生物分子标记实验中的理想选择。
应用领域
荧光示踪与分析
FITC-β-Alanine 常用于分子探针的制备,可作为荧光报告分子连接到小分子、多肽或高分子材料上,用于荧光示踪实验。例如,通过在聚合物、纳米颗粒或功能化表面引入 FITC-β-Alanine,可以实现材料的可视化和追踪。
材料科学与纳米技术
在材料改性研究中,FITC-β-Alanine 可被用作荧光探针对表面修饰、吸附行为及分子迁移进行可视化分析。其绿色荧光信号便于通过荧光显微镜或光谱仪进行定量和定性研究。
化学探针与高通量检测
由于 FITC-β-Alanine 发射强烈稳定的绿色荧光,它可用于化学传感器和荧光高通量检测体系中。通过与目标分子偶联,其信号变化可用于反映化学环境或分子相互作用的变化。

产品名称:FITC-β-Alanine
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液
保存:冷藏
供应:西安瑞禧生物科技有限公司
关于我们:
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:原料药、抑制剂、天然产物、COF、MOF单体系列:三蝶烯衍生物、金刚烷衍生物、四苯甲烷衍生物、多胺系列、多醛系列、联吡啶衍生物、卟啉衍生物、苯乙炔衍生物等;抑制剂&染料;原料药及中间体;OLED光电材料单体系列:共轭苯衍生物、咔唑、噻吩、苯并呋喃和苝/萘酐衍生物等;聚酰亚胺系列:聚酰亚胺、二胺和二酐;有机硅系列:单体、有还原剂、保护剂和偶联剂等;可光聚合液晶小分子等。
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