Cy5-Glucose,Cy5-葡萄糖,菁类染料Cy3/Cy5/Cy7荧光标记葡萄糖
创始人
2025-05-24 00:01:09
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Cy5-葡萄糖,菁类染料Cy5-葡萄糖,Cy5-Glucose

Cy5-葡萄糖(Cy5-Glucose)是一种由菁类荧光染料Cy5与葡萄糖分子共价连接构成的荧光标记化合物。凭借Cy5染料的远红外荧光特性和葡萄糖的生物识别功能,Cy5-葡萄糖成为生物医学研究中用于细胞代谢、靶向输送及分子成像的优质探针。本文将从产品结构、合成方法、光学特性、应用领域、产品种类和储存条件等多方面详细介绍Cy5-葡萄糖及相关菁类染料葡萄糖标记产品。

产品名称:Cy5-葡萄糖

中文名:菁类染料Cy5-葡萄糖

英文名:Cy5-Glucose

CAS:N/A

应用领域大类:成像与影像

规格:100mg 250mg 500mg等

分子量:679

分子式:C38H50ClN3O6

外观:蓝色粉末

溶解性:DMSO DMF 醇

纯度:95+

产地:西安瑞禧生物

一、产品结构及光学特性

Cy5染料是一类三甲菁(Cyanine)染料,具有优良的光学性质,激发波长约为640 nm,发射波长约为670 nm,属于远红光区。远红光有更低的生物组织自发荧光和更强的组织穿透能力,提升了荧光成像的灵敏度和分辨率。

Cy5-葡萄糖分子通常由活性Cy5染料(如Cy5-NHS酯、Cy5-Maleimide、Cy5-叠氮等)与经过功能化处理的葡萄糖分子(如6-氨基葡萄糖、巯基葡萄糖、叠氮葡萄糖等)通过共价键连接形。结构上兼具:

糖类分子对细胞表面糖转运蛋白(GLUT)的高亲和力

Cy5染料的远红荧光信号

典型参数如下:

参数 数值范围/描述

激发波长 640 nm

发射波长 670 nm

分子量 700–1300 Da(依修饰基团不同)

纯度 ≥95%(高效液相色谱HPLC检测)

外观 紫红色冻干粉末

溶解性 水、PBS缓冲液、DMSO均良好溶解

储存 -20°C 避光干燥

二、合成路线与方法

功能化葡萄糖的制备

以D-葡萄糖为基础,通过化学修饰生成6-氨基葡萄糖或含巯基、叠氮的葡萄糖衍生物,为与Cy5活性基团反应提供位点。

活性Cy5染料偶联

Cy5-NHS酯:与氨基葡萄糖反应生成稳定的酰胺键

Cy5-Maleimide:与巯基葡萄糖形成硫醚键

Cy5-Click化学(叠氮-炔反应):实现高度特异的连接

纯化与鉴定

反应后通过透析、柱层析或高效液相色谱纯化,去除游离染料和未反应糖。

用质谱(MS)、核磁共振(NMR)、紫外-可见光谱和荧光光谱确认结构和纯度。

三、Cy5-葡萄糖的优势与光学特点

远红外激发与发射:降低生物样品自体荧光干扰,增加成像信噪比。

高光稳定性:相较于FITC和Cy3,Cy5耐光照、荧光衰减慢,适合长时间成像。

组织穿透深:远红光波长在活体成像中穿透力强,适合活体和组织切片检测。

多重标记:Cy5与FITC、Cy3等染料配合可实现多通道成像,便于复杂生物样品分析。

四、应用领域

1. 细胞葡萄糖摄取和代谢监测

利用Cy5-葡萄糖模拟天然葡萄糖被细胞摄取,结合荧光成像实时跟踪细胞代谢状态,广泛用于糖尿病、癌症等代谢相关疾病研究。

2. 分子成像与诊断

Cy5-葡萄糖在体内外成像中表现出高灵敏度,适用于:

活体小动物葡萄糖代谢监测

肿瘤靶向成像(肿瘤细胞高摄取葡萄糖特性)

组织切片荧光染色

3. 糖转运体研究

评估GLUT蛋白功能及抑制剂筛选,研究葡萄糖摄取机制和调控路径。

4. 纳米探针和药物输送系统

Cy5-葡萄糖作为靶向配体修饰纳米颗粒,实现精准递送和实时追踪。

五、产品类型及定制服务

标准Cy5-Glucose:直接将Cy5标记于6-氨基葡萄糖,适合多数荧光成像需求。

Cy5-PEG-Glucose:通过PEG链连接,增加探针水溶性和生物相容性,延长体内循环时间。

双标记复合探针:Cy5-葡萄糖与其他功能基团复合,满足多功能成像与分析需求。

不同链接化学修饰:适配不同实验条件和目标,如Click化学偶联、巯基-马来酰亚胺反应等。

六、使用及储存建议

储存:避光,-20℃干燥保存,避免反复冻融。

溶解:建议使用无菌PBS或DMSO制备储备液。

实验:细胞培养及成像中使用前过滤,确保无菌和稳定性。

注意事项:使用时避免强光直射,实验结束及时封存。

七、总结

Cy5-葡萄糖结合了Cy5远红光的优越光学性能与葡萄糖的生物活性,成为糖代谢、分子成像及靶向诊断领域的重要工具。其高度特异的荧光信号和生物相容性使其在细胞生物学、肿瘤学、代谢病研究等领域应用广泛。通过不同的连接方式和分子修饰,Cy5-葡萄糖可根据研究需求定制,满足多样化的实验方案。未来,随着糖组学和分子影像技术的发展,Cy5-葡萄糖及其衍生物将持续发挥关键作用,为生物医学研究提供精准的分子工具。

以上资料由小编zhn提供,仅用于科研

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