新品上市

首页 / 资讯信息 / 新品上市

荧光染料标记果糖 FITC/ICG/TRITC/Cy3标记土茯苓多糖甘草多糖

发布时间:2024-10-11 分享至:

产品名称:荧光染料标记果糖 FITC/ICG/TRITC/Cy3标记土茯苓多糖甘草多糖

荧光染料标记果糖以及土茯苓多糖、甘草多糖等是一种重要的生物化学技术,它利用荧光染料的特性来标记这些生物分子,从而实现对它们的追踪、检测和成像。以下是对荧光染料FITC、ICG、TRITC和Cy3在标记果糖以及土茯苓多糖、甘草多糖等方面的详细介绍:

一、荧光染料标记果糖

原理:

荧光染料标记果糖的原理主要是利用荧光染料与果糖之间的化学反应,通过酯化反应、酰胺化反应等多种方式将荧光染料与果糖共价结合。

染料选择:

FITC(异硫氰酸荧光素):具有绿色荧光,激发波长约495nm,发射波长约520nm,适用于多种生物分子的标记。

ICG(吲哚菁绿):近红外荧光染料,适用于深层组织的成像,其荧光特性在生物样本中表现良好。

TRITC(四甲基罗丹明):与FITC类似,但发射波长稍长,适用于某些特定的检测需求。

Cy系列(花青素系列):包括Cy3、Cy5等,具有不同的荧光波长,可在不同的生物成像深度和分辨率下工作。

应用:

细胞成像:通过荧光标记果糖,可以追踪细胞内果糖的分布和代谢过程,为研究果糖在细胞内的功能和作用机制提供重要信息。

药物输送:利用荧光标记的果糖作为药物载体,可以实现药物的定向输送和释放,提高药物的治疗效果并降低副作用。

二、荧光染料标记土茯苓多糖和甘草多糖

原理:

与标记果糖类似,荧光染料也可以与土茯苓多糖和甘草多糖等生物大分子发生化学反应,实现共价结合。这种结合可以通过多种化学反应实现,如酯化反应、酰胺化反应等。

染料选择:

同样可以选择FITC、ICG、TRITC和Cy系列等荧光染料进行标记。

应用:

组织工程:作为组织工程的支架材料,荧光标记的土茯苓多糖和甘草多糖有助于研究细胞在支架材料上的附着和生长情况。

生物传感:利用荧光标记的多糖构建生物传感器,可以检测特定的生物标志物或环境变化,为生物医学研究和应用提供新的手段。

药物研发:通过标记多糖,可以研究其在药物输送、释放和靶向等方面的应用。

产地:西安

纯度:95%以上

状态:固体/粉末/溶液

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

西安德而塔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、嵌段良好聚物、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。

荧光染料标记果糖 FITC/ICG/TRITC/Cy3标记土茯苓多糖甘草多糖

相关产品

Sulfo-Cy3-转铁蛋白靶向肽(Sulfo-Cy3-HAIYPRH)

CY5-聚乙二醇-藻红蛋白(Cyanine5-PEG-PE)

科研级谷胱甘肽(L-Glutathione reduced )

AF647-活性酯 (AlexaFluor647-NHS)

RB-聚乙二醇-生物素(RhodamineB-PEG-Biotin)

RB-聚乙二醇-羟基(RhodamineB-PEG-OH)

吲哚菁绿-聚乙二醇-氨基(ICG-PEG-NH2)

荧光素-聚乙二醇-羟基(FITC-PEG-OH)

荧光素-聚乙二醇-氨基(FITC-PEG-NH2)

CY3-聚乙二醇-生物素(Cyanine3-PEG-Biotin)

CY7.5-聚乙二醇-活性酯(Cyanine7.5-PEG-NHS)

CY7-聚乙二醇-羧基(Cyanine7-PEG-COOH)

CY5.5-聚乙二醇-炔基(Cyanine5.5-PEG-Alkyne)