产品名称:CHO-PEG-FITC,醛基PEG荧光素
功能与应用
1. 生物分子标记与偶联
蛋白质与抗体标记:
功能化:CHO-PEG-FITC 可通过醛基与蛋白质或抗体的氨基(-NH₂)发生希夫碱反应(Schiff base reaction),形成稳定的亚胺键(-C=N-),将FITC标记到生物分子上。
应用:
免疫荧光染色:标记抗体,用于细胞或组织中的抗原检测。
蛋白质追踪:标记蛋白质,研究其在细胞内的定位和动态变化。
多肽与核酸标记:
功能化:CHO-PEG-FITC 也可用于标记多肽或核酸(如DNA、RNA),通过醛基与氨基的反应实现偶联。
应用:
核酸探针:标记核酸探针,用于基因检测或杂交实验。
多肽功能化:标记多肽,研究其与受体的相互作用。
2. 纳米材料与表面修饰
纳米粒表面修饰:
功能化:CHO-PEG-FITC 可用于修饰纳米粒(如金纳米粒、量子点、聚合物纳米粒)表面,通过醛基与纳米粒表面的氨基或巯基反应,引入PEG链和荧光标记。
应用:
药物递送:开发具有荧光标记的纳米载体,实现药物的靶向递送和成像。
多模态成像:结合荧光成像和其他成像技术(如MRI、CT),实现多模态成像。
材料表面功能化:
功能化:CHO-PEG-FITC 可用于修饰材料表面(如氨基修饰的玻璃、硅片或聚合物),通过醛基与氨基的反应形成共价键,引入PEG链和荧光标记。
应用:
生物传感器:改善传感器表面的生物相容性,减少非特异性吸附。
微流控芯片:优化芯片表面的性能,提高实验的灵敏度和准确性。
3. 细胞成像与追踪
细胞表面标记:
功能化:CHO-PEG-FITC 可与细胞表面的氨基(如膜蛋白的赖氨酸残基)反应,实现细胞膜的荧光标记。
应用:
细胞成像:观察细胞的形态和分布。
细胞追踪:研究细胞的迁移和分化。
细胞内标记:
功能化:通过内吞作用或微注射,CHO-PEG-FITC 修饰的分子可进入细胞内,实现细胞内标记。
应用:
细胞器标记:标记线粒体、内质网等细胞器,研究其功能和动态变化。
信号通路研究:标记信号分子,研究细胞内的信号传导过程。
注意:用途仅用于科研,以上来自小编wyh,我们可以提供产品的定制服务
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