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产品名称:5-Carboxy-TET的生物医学功能与应用
1. 生物医学功能与应用
生物标记与成像
蛋白质标记:通过羧基与抗体、酶、多肽的氨基偶联,用于Western blot、免疫荧光、流式细胞术等。例如,标记细胞表面受体蛋白以检测活化状态。
核酸标记:与氨基修饰的引物、探针(如qPCR探针、FISH探针)结合,用于实时荧光定量PCR、基因分型、SNP分析等。
细胞成像:标记细胞内特定分子(如蛋白质、核酸),通过荧光显微镜观察动态变化,支持细胞分析、高通量筛选。
药物递送与靶向
载体修饰:作为荧光探针标记脂质体、纳米颗粒或水凝胶,实现药物(如化疗药、基因药物)的靶向递送与实时追踪。
响应型平台:结合pH/酶敏感键(如二硫键、腙键),在肿瘤微环境中触发药物释放,提升治疗效果并降低毒性。
材料科学与检测
纳米材料:修饰氨基化纳米颗粒,赋予荧光追踪功能,增强细胞成像或药物递送系统的性能。
生物传感器:构建响应型荧光探针,用于离子、酸碱度、生物标志物检测,支持微环境监测与疾病诊断。
2. 合成与修饰策略
化学偶联
活化反应:羧基通过EDC/NHS体系活化为NHS酯,在弱碱性条件(pH 7.4-9.0)下与目标分子的氨基反应,形成稳定酰胺键。
衍生化:可进一步修饰为马来酰亚胺、点击化学基团(如叠氮-炔基),或与PEG链、生物素等结合,拓展应用范围。
纯化与表征:通过HPLC、质谱、荧光光谱验证纯度(≥95%)、分子量及偶联效率,确保生物活性。
合成工艺
固相合成:采用Fmoc/tBu策略合成寡核苷酸或肽链,经HPLC纯化后与5-Carboxy-TET偶联。
溶液法合成:通过碳二亚胺介导的酰胺化反应连接羧基与目标分子,控制反应条件(温度、pH、时间)以避免副反应。
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