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Cy3-标记南瓜毒素(Cy3-Cucurbita Toxin) 是将荧光染料 Cy3 共价或非共价连接到南瓜毒素(Cucurbita Toxin)分子上形成的荧光标记复合物,用于分子追踪、细胞摄取分析、受体结合研究及生物学实验。南瓜毒素是一类植物来源的蛋白或多肽毒素,通常具有特定的靶向能力和生物活性,其分子量一般在 20–30 kDa 左右,含有多种可修饰氨基酸残基,如赖氨酸、半胱氨酸及羟赖氨酸,为 Cy3 的共价连接提供理想位点。Cy3-Cucurbita Toxin 将毒素的生物学功能与荧光信号相结合,使研究者能够在体外或细胞内体系中实时观察毒素的分布、受体结合及运输过程,为生物学研究和药物载体开发提供可视化手段。
Cy3(Cyanine 3) 属于典型的卡宾菁类染料,其分子骨架由两端的吲哚啉或苯并吲哚环通过中间三亚甲基多烯链连接,形成延展的 π 共轭体系,可在 540–550 nm 波段吸收光并在 560–570 nm 发射红橙色荧光。染料分子通常带有磺酸基等亲水性取代基,增强水溶性并减少聚集引起的荧光淬灭。Cy3 可通过活性衍生物如 NHS 酯、maleimide 或点击化学基团与毒素的胺基或巯基形成共价键,实现荧光标记。标记位点一般选择在蛋白表面不干扰毒素活性和折叠的区域,以保证其生物功能完整。
在生物应用中,Cy3-Cucurbita Toxin 的优势主要体现在可视化追踪、靶向识别和机制研究。首先,可用于细胞摄取与分布研究。通过荧光显微成像或流式细胞仪检测,研究者可以实时观察毒素在细胞膜上的结合、内化过程及亚细胞定位,从而分析毒素的细胞进入机制及动力学特性。其次,可用于受体结合及靶向分析。荧光标记允许定量分析毒素与细胞表面或特定受体的结合能力,为毒素作用机制研究和靶向分子筛选提供直观依据。
第三,可结合药物递送系统或载体进行复合应用。Cy3-Cucurbita Toxin 可以与纳米颗粒、脂质体或聚合物载体结合,实现荧光标记与递送功能的结合,研究毒素在载体体系中的装载、释放及运输效率,为靶向治疗策略设计提供可视化实验依据。第四,可用于毒性和安全性分析。通过荧光追踪,可以分析毒素在细胞或组织体系中的分布、摄取效率及代谢路径,为生物学实验和潜在应用提供科学参考。
物理化学特性方面,Cy3-Cucurbita Toxin 在水溶体系中溶解性良好,标记密度适中时可保持单体或功能性寡聚体状态,荧光信号稳定且可在中性缓冲液中长期保存。共价键的形成保证了荧光染料在实验条件下不易脱落,毒素折叠结构和生物活性保持良好,使其在细胞实验和分子追踪中表现可靠。
瑞禧生物供应磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、磁性纳米颗粒、纳米金、近红外荧光染料、荧光量子点、碳纳米管、石墨烯及多种功能高分子材料。如有需求可咨询产品名称:CY3-Cucurbita-Toxin
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
厂家:瑞禧生物

产品目录
CY7刀豆球蛋白A CY7-ConA
CY7钙网蛋白 CY7-Calsequestrin
CY7海藻糖 CY7-Trehalose
CY7黄芪多糖 CY7-Astragalus polysaccharide
| 序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
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| 1 | DOPC Liposome包载CY5脂质体包载CY菁染料定制 | 1186 | 瑞禧生物 | 2022-10-31 |
| 2 | 水溶性PEG连接剂Azido-PEG6-acid;N3-PEG6-COOH用于生物偶联 | 1045 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 3 | 可降解6 个单元 PEG 的 ADC linker之Azido-PEG6-NHS ester瑞禧生物 | 1100 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 4 | 瑞禧生物Azido-PEG7-amine;N3-PEG7-NH2叠氮PEG7氨基 | 1008 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 5 | 瑞禧ROS响应性定制: DSPE-TK-PEO ;DBCO-SS-COOH/MAL科研 | 1364 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
| 6 | 2022瑞禧 生物素化响应性Biotin-PEG-SS-DBCO/Biotin-SS-Sulfo-NHS | 1035 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
| 7 | 2022瑞禧 可选分子量 PCL-TK-PEI-DOX/FA 聚已内酯响应性 | 1128 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |

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