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FITC-甘露聚糖(FITC-dextran),是一种通过异硫氰酸荧光素(Fluorescein isothiocyanate, FITC)标记的多糖衍生物。甘露聚糖(Dextran)是一类由α-D-葡萄糖通过α-1,6糖苷键连接而成的多聚糖,可带有少量分支的α-1,3连接。其分子量范围广,从几千道尔顿到数百万道尔顿不等,使其具有高度可调的溶解性、黏度以及空间结构特性。通过FITC标记后,甘露聚糖可以呈现明亮的绿色荧光信号,在分子追踪、成像及生物材料研究中得到广泛应用。
化学结构与标记原理
FITC-甘露聚糖的核心是甘露聚糖链,其上带有多个羟基(–OH),为化学修饰提供了丰富的反应位点。FITC分子则含有一个活性的异硫氰酸基(–N=C=S),能够与多糖的羟基或氨基发生共价结合。常用的标记方法是通过碱性条件(pH约9)激活羟基,使其与FITC的异硫氰酸基反应生成稳定的硫代氨基甲酸酯键,从而完成荧光素的共价固定。该反应简单高效,同时保持了多糖链的可溶性与柔韧性。
FITC分子的发射波长约为520 nm,激发波长约为495 nm,因此标记后的甘露聚糖在常用荧光显微镜或荧光光谱仪下可呈现鲜明的绿色荧光。荧光强度与标记度(FITC分子与甘露聚糖分子比例)密切相关,标记度可通过紫外-可见光谱测定FITC的吸收峰进行评估。
物理化学性质
FITC-甘露聚糖在水中高度可溶,溶液呈中性或弱碱性时稳定。其分子量可根据实验需要选择,低分子量FITC-甘露聚糖(如3–10 kDa)渗透性较高,适合用于扩散、渗透或小分子追踪实验;高分子量FITC-甘露聚糖(如70–500 kDa)则具有较强的黏度和空间屏障作用,常用于膜通透性、微球或胶体粒子示踪研究。FITC标记不会显著改变多糖的溶解性或热稳定性,但在强光或强氧化条件下,荧光可能逐渐减弱,因此储存需避光、低温并保持干燥或缓冲液中保存。

FITC-甘露聚糖可用于研究多糖在溶液或细胞环境中的扩散和内吞过程。由于甘露聚糖链对细胞膜相对温和且生物相容性好,它常被用于观察颗粒在液体介质中的迁移路径或细胞摄取行为。
膜通透性与血管屏障研究
高分子量FITC-甘露聚糖常用于模拟血管屏障或细胞屏障的渗透性实验。其分子量选择性使其成为理想的示踪剂,用于评估大分子物质在微孔、滤膜或组织模型中的扩散情况。
荧光标记材料
由于荧光特性稳定且亮度高,FITC-甘露聚糖被广泛应用于制备荧光微球、胶体颗粒、载体材料以及可视化水凝胶等。其共价结合方式保证了标记稳定性,适合长期观测。
多糖结构与动力学研究
化学结构与标记原理
FITC-甘露聚糖的核心是甘露聚糖链,其上带有多个羟基(–OH),为化学修饰提供了丰富的反应位点。FITC分子则含有一个活性的异硫氰酸基(–N=C=S),能够与多糖的羟基或氨基发生共价结合。常用的标记方法是通过碱性条件(pH约9)激活羟基,使其与FITC的异硫氰酸基反应生成稳定的硫代氨基甲酸酯键,从而完成荧光素的共价固定。该反应简单高效,同时保持了多糖链的可溶性与柔韧性。
FITC分子的发射波长约为520 nm,激发波长约为495 nm,因此标记后的甘露聚糖在常用荧光显微镜或荧光光谱仪下可呈现鲜明的绿色荧光。荧光强度与标记度(FITC分子与甘露聚糖分子比例)密切相关,标记度可通过紫外-可见光谱测定FITC的吸收峰进行评估。
物理化学性质
FITC-甘露聚糖在水中高度可溶,溶液呈中性或弱碱性时稳定。其分子量可根据实验需要选择,低分子量FITC-甘露聚糖(如3–10 kDa)渗透性较高,适合用于扩散、渗透或小分子追踪实验;高分子量FITC-甘露聚糖(如70–500 kDa)则具有较强的黏度和空间屏障作用,常用于膜通透性、微球或胶体粒子示踪研究。FITC标记不会显著改变多糖的溶解性或热稳定性,但在强光或强氧化条件下,荧光可能逐渐减弱,因此储存需避光、低温并保持干燥或缓冲液中保存。

产品名称:FITC-dextran
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
应用领域
分子和细胞追踪FITC-甘露聚糖可用于研究多糖在溶液或细胞环境中的扩散和内吞过程。由于甘露聚糖链对细胞膜相对温和且生物相容性好,它常被用于观察颗粒在液体介质中的迁移路径或细胞摄取行为。
膜通透性与血管屏障研究
高分子量FITC-甘露聚糖常用于模拟血管屏障或细胞屏障的渗透性实验。其分子量选择性使其成为理想的示踪剂,用于评估大分子物质在微孔、滤膜或组织模型中的扩散情况。
荧光标记材料
由于荧光特性稳定且亮度高,FITC-甘露聚糖被广泛应用于制备荧光微球、胶体颗粒、载体材料以及可视化水凝胶等。其共价结合方式保证了标记稳定性,适合长期观测。
多糖结构与动力学研究
通过FITC标记,多糖链的动态行为、聚集状态和空间分布可通过荧光成像技术直接观察,为高分子物理化学研究提供了有效手段。
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