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产品名称:α-Bungarotoxin,Alexa Fluor594的应用场景与案例
1. 结构设计:双功能协同体系
α-Bungarotoxin(α-BTX)
结构特性:由61-62个氨基酸组成,含三个指状结构域和四对二硫键,形成稳定三维构象,特异性结合神经肌肉接头(NMJ)处的烟碱型乙酰胆碱受体(nAChR,尤其是α1亚基),阻断神经冲动传递。
功能优势:高亲和力(Kd≈10⁻⁹ M)与特异性,适用于活细胞/组织中nAChR的定位与定量分析。
Alexa Fluor594(AF594)
荧光特性:激发波长590 nm,发射波长617 nm,属于橙红色荧光染料,具有高量子产率(0.66)、良好光稳定性及pH耐受性(pH 4-10),适合长时间成像与多色荧光实验。
化学活性:通过NHS酯与α-BTX的氨基(-NH₂)共价偶联,形成稳定酰胺键,保留染料荧光性能与毒素生物活性。
偶联方式:采用EDC/NHS催化体系活化AF594的NHS酯基,与α-BTX的赖氨酸残基或其他活性氨基反应,合成产率>85%,纯度>95%,经HPLC/NMR验证结构。
2. 核心功能优势:精准标记与动态追踪
高特异性受体标记:α-BTX与nAChR的强结合能力,使偶联物可精准标记神经元、肌肉细胞表面的nAChR,通过荧光显微镜观察受体在突触后膜的聚集、分布及动态变化(如运输、内吞、外排)。
活细胞/活体成像:AF594的强荧光信号支持长时间活细胞成像(如共聚焦显微镜),实时监测nAChR在细胞膜上的动态行为;在斑马鱼胚胎等模式生物中,可追踪神经肌肉接头发育过程。
多场景应用兼容性:适用于免疫荧光(与抗神经丝蛋白/突触蛋白抗体联用)、流式细胞术(分析细胞表面nAChR表达)、荧光共振能量转移(FRET)及荧光原位杂交(FISH)等技术。
3. 应用场景与案例
神经科学研究
突触可塑性分析:通过标记nAChR在突触后膜的聚集,研究神经肌肉接头(NMJ)的发育、成熟及退行性病变(如肌萎缩侧索硬化症ALS)。
受体动态追踪:结合活细胞成像,观察nAChR在细胞膜上的运输、内吞及循环过程,揭示突触信号传导机制。
药物开发与筛选
药物活性评估:用于评估nAChR激动剂/拮抗剂(如抗胆碱能药物、神经保护剂)的亲和力与活性,辅助药物筛选与优化。
毒性研究:通过标记nAChR,研究神经毒素(如农药、重金属)对神经系统的毒性作用机制。
生物成像与诊断
组织切片标记:在免疫组化中标记组织切片中的nAChR,辅助疾病诊断(如神经肌肉疾病)。
多色荧光成像:与Alexa Fluor 488、Cy3等其他荧光染料联用,实现多通道荧光成像,研究细胞结构与分子相互作用。

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:近红外荧光染料、点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等,欢迎咨询。
我们能提供的产品:
胆固醇-对羟基苯甲酸丨Chol-4-Hydroxybenzoic acid/胆固醇偶联对羟基苯甲酸/胆固醇修饰对羟基苯甲酸
生物素-吲哚-3-甲醛丨Biotin-Indole-3-carboxaldehyde/生物素标记吲哚-3-甲醛/生物素偶联吲哚-3-甲醛
CY5.5-次黄嘌呤丨CY5-次黄嘌呤/CY5.5标记次黄嘌呤/CY5.5修饰次黄嘌呤/CY5.5-Hypoxanthine次黄嘌呤
CY5.5-木质素磺酸钠丨CY5偶联木质素磺酸钠/CY5修饰木质素磺酸钠/CY5.5-Sodium lignosulfonate
1. 结构设计:双功能协同体系
α-Bungarotoxin(α-BTX)
结构特性:由61-62个氨基酸组成,含三个指状结构域和四对二硫键,形成稳定三维构象,特异性结合神经肌肉接头(NMJ)处的烟碱型乙酰胆碱受体(nAChR,尤其是α1亚基),阻断神经冲动传递。
功能优势:高亲和力(Kd≈10⁻⁹ M)与特异性,适用于活细胞/组织中nAChR的定位与定量分析。
Alexa Fluor594(AF594)
荧光特性:激发波长590 nm,发射波长617 nm,属于橙红色荧光染料,具有高量子产率(0.66)、良好光稳定性及pH耐受性(pH 4-10),适合长时间成像与多色荧光实验。
化学活性:通过NHS酯与α-BTX的氨基(-NH₂)共价偶联,形成稳定酰胺键,保留染料荧光性能与毒素生物活性。
偶联方式:采用EDC/NHS催化体系活化AF594的NHS酯基,与α-BTX的赖氨酸残基或其他活性氨基反应,合成产率>85%,纯度>95%,经HPLC/NMR验证结构。
2. 核心功能优势:精准标记与动态追踪
高特异性受体标记:α-BTX与nAChR的强结合能力,使偶联物可精准标记神经元、肌肉细胞表面的nAChR,通过荧光显微镜观察受体在突触后膜的聚集、分布及动态变化(如运输、内吞、外排)。
活细胞/活体成像:AF594的强荧光信号支持长时间活细胞成像(如共聚焦显微镜),实时监测nAChR在细胞膜上的动态行为;在斑马鱼胚胎等模式生物中,可追踪神经肌肉接头发育过程。
多场景应用兼容性:适用于免疫荧光(与抗神经丝蛋白/突触蛋白抗体联用)、流式细胞术(分析细胞表面nAChR表达)、荧光共振能量转移(FRET)及荧光原位杂交(FISH)等技术。
3. 应用场景与案例
神经科学研究
突触可塑性分析:通过标记nAChR在突触后膜的聚集,研究神经肌肉接头(NMJ)的发育、成熟及退行性病变(如肌萎缩侧索硬化症ALS)。
受体动态追踪:结合活细胞成像,观察nAChR在细胞膜上的运输、内吞及循环过程,揭示突触信号传导机制。
药物开发与筛选
药物活性评估:用于评估nAChR激动剂/拮抗剂(如抗胆碱能药物、神经保护剂)的亲和力与活性,辅助药物筛选与优化。
毒性研究:通过标记nAChR,研究神经毒素(如农药、重金属)对神经系统的毒性作用机制。
生物成像与诊断
组织切片标记:在免疫组化中标记组织切片中的nAChR,辅助疾病诊断(如神经肌肉疾病)。
多色荧光成像:与Alexa Fluor 488、Cy3等其他荧光染料联用,实现多通道荧光成像,研究细胞结构与分子相互作用。

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:近红外荧光染料、点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等,欢迎咨询。
我们能提供的产品:
胆固醇-对羟基苯甲酸丨Chol-4-Hydroxybenzoic acid/胆固醇偶联对羟基苯甲酸/胆固醇修饰对羟基苯甲酸
生物素-吲哚-3-甲醛丨Biotin-Indole-3-carboxaldehyde/生物素标记吲哚-3-甲醛/生物素偶联吲哚-3-甲醛
CY5.5-次黄嘌呤丨CY5-次黄嘌呤/CY5.5标记次黄嘌呤/CY5.5修饰次黄嘌呤/CY5.5-Hypoxanthine次黄嘌呤
CY5.5-木质素磺酸钠丨CY5偶联木质素磺酸钠/CY5修饰木质素磺酸钠/CY5.5-Sodium lignosulfonate
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