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异硫氰酸-D-丙氨酸 FITC-D-丙氨酸 FITC-D-Ala
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-02-28 14:23:03
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产品名称:异硫氰酸-D-丙氨酸 FITC-D-丙氨酸 FITC-D-Ala
产品描述:
异硫氰酸-D-丙氨酸 FITC-D-丙氨酸 FITC-D-Ala
一、产品概述
异硫氰酸-D-丙氨酸(FITC-D-Alanine, 简称FITC-D-Ala)是一种功能化小分子荧光标记物,由手性氨基酸 D-丙氨酸(D-Alanine) 与绿色荧光染料 FITC(Fluorescein Isothiocyanate) 通过共价键结合而成。D-丙氨酸是天然存在的氨基酸,广泛存在于细菌细胞壁肽聚糖结构中,并参与多种生物代谢路径。FITC作为活性异硫氰酸酯染料,可提供强烈的绿色荧光信号,实现分子追踪和可视化分析。
FITC-D-丙氨酸将D-丙氨酸的生物特性与FITC的荧光功能相结合,可用于细胞摄取分析、微生物标记、药物递送、蛋白质-氨基酸相互作用研究以及荧光成像实验。其绿色荧光信号稳定,操作便捷,适合流式细胞术(FACS)、荧光显微镜以及体外和体内实验研究。
二、化学性质
分子结构
D-丙氨酸:含有氨基(-NH?)和羧基(-COOH)官能团,可被细胞或微生物摄取,也可参与多肽合成。
FITC:异硫氰酸基(-N=C=S)可与D-丙氨酸氨基形成稳定的共价键。
结合方式:FITC的异硫氰酸基通过亲核加成与D-丙氨酸的氨基结合,形成稳定的荧光标记物,同时保留D-丙氨酸的羧基和生物活性核心。
理化性质
分子式:C??H??N?O?S
分子量:约278 Da
外观:黄绿色至绿色粉末
溶解性:可溶于PBS、H?O及低浓度DMSO
光学性质:
大吸收波长(λ_abs):约495 nm
大发射波长(λ_em):约520 nm
发射绿色荧光,适合细胞及组织成像
稳定性:干燥避光条件下长期稳定,溶液低温避光使用佳
化学活性
异硫氰酸基反应活性高,可高效与D-丙氨酸氨基形成共价结合
保留D-丙氨酸生物活性,适合参与多肽合成及细胞代谢研究
荧光信号稳定,可用于体外及体内实验追踪
三、产品特点
兼具生物活性与荧光可视化
D-丙氨酸核心保留生物活性,可参与细胞壁或多肽研究
FITC提供绿色荧光,实现可视化定位及量化分析
高灵敏绿色荧光
FITC绿色荧光明亮且背景低
光稳定性好,适合长时间成像或动态监测
水溶性及操作便利
可直接溶于PBS或细胞培养液
与实验体系兼容,便于多种应用
应用范围广
细胞与微生物摄取研究:观察D-丙氨酸在细胞或细菌中的吸收与代谢
多肽和蛋白质合成研究:用于标记D-丙氨酸在多肽链中的位置
药物递送和载体追踪:可标记纳米颗?;蛩海迪值菟妥纷?/p>
荧光成像及定量分析:通过荧光信号监测摄取及分布情况
操作简便
可直接溶解于缓冲体系
与细胞培养和药物载体体系兼容
适合荧光显微镜和流式细胞分析
四、应用实例
细胞摄取与代谢分析
将FITC-D-丙氨酸加入培养体系
荧光显微镜观察细胞或微生物摄取及亚细胞分布
可分析细胞壁合成、胞内代谢及多肽合成过程
多肽及蛋白质研究
FITC-D-Ala可作为标记氨基酸用于多肽链合成
结合荧光信号分析多肽或蛋白质结构及动力学
药物递送与载体研究
FITC-D-Ala可负载于纳米颗粒、脂质体或水凝胶
荧光信号用于分析载体递送效率、靶向性及释放动力学
流式细胞分析(FACS)
绿色荧光信号可用于定量分析细胞摄取和代谢活性
可结合多通道荧光进行多参数分析
体外及体内成像
适合细胞或组织成像
荧光信号可用于实时追踪D-丙氨酸代谢及载体分布
五、产品规格
产品名称 异硫氰酸-D-丙氨酸(FITC-D-Alanine)
分子量 约278 Da
外观 黄绿色至绿色粉末
溶解性 PBS、H?O及低浓度DMSO
荧光特性 λ_abs 495 nm,λ_em 520 nm
储存条件 -20℃干燥避光保存
包装规格 1 mg、5 mg、10 mg,可定制
稳定性 ≥12个月(干燥避光条件下)
六、使用注意事项
避光储存
FITC光敏,干粉低温避光保存
溶液应低温避光使用,避免荧光衰减
溶液配制
可先用少量DMSO溶解,再稀释至实验缓冲体系
避免高浓度溶液在水中长期存放
实验操作
荧光成像需选择FITC通道
控制浓度,避免D-丙氨酸过量对细胞或微生物代谢造成干扰
安全防护
实验中佩戴手套、护目镜和实验服
避免粉末吸入或皮肤接触
七、优势总结
生物活性与荧光兼备:D-丙氨酸参与生物代谢与FITC绿色荧光结合
高灵敏绿色荧光:适合细胞及组织成像、FACS分析
水溶性良好:操作简便,便于实验使用
应用广泛:细胞及微生物摄取、多肽合成、药物递送、载体追踪、荧光分析
稳定性高:干燥避光条件长期保存可用
八、结论
异硫氰酸-D-丙氨酸(FITC-D-Alanine)是一种高性能、多功能的荧光标记小分子。它将D-丙氨酸的生物活性与FITC的绿色荧光特性有机结合,为细胞摄取、微生物标记、多肽及蛋白质研究、药物递送及体外成像实验提供了高效、可靠的工具。FITC-D-Ala在荧光显微镜观察、流式细胞分析及代谢机制研究中表现出高灵敏度和操作便利性,是现代生物医学研究中重要的荧光标记分子。
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