γ-氨基丁酸-CY5.5 荧光修饰非蛋白质氨基酸的材料特性
产品名称:γ-氨基丁酸-CY5.5 荧光修饰非蛋白质氨基酸的材料特性
产品描述:
γ-氨基丁酸-CY5.5 荧光修饰非蛋白质氨基酸的材料特性
一、产品概述
γ-氨基丁酸-CY5.5(GABA-CY5.5) 是一种将重要的非蛋白质氨基酸 γ-氨基丁酸(γ-Aminobutyric Acid,GABA) 与近红外荧光染料 Cyanine5.5(CY5.5) 通过稳定共价键偶联而成的功能化荧光小分子。该产品在分子层面实现了“神经功能型小分子 + 近红外荧光信号单元”的一体化设计,使 GABA 在材料与生物体系中的行为具备可视化、可追踪特性。
GABA 是中枢神经系统中重要的抑制性神经递质之一,同时也是一种典型的非蛋白质氨基酸,不直接参与蛋白质合成,但在神经调控、代谢平衡和细胞信号中发挥关键作用。通过 CY5.5 对 GABA 进行荧光修饰,可为其在材料构建、递送体系及神经相关研究中的行为提供直观、稳定的成像手段。
二、非蛋白质氨基酸的材料学特征——γ-氨基丁酸
1. 分子结构特点
γ-氨基丁酸是一种小分子直链氨基酸,其结构中包含:
一个伯胺基(–NH₂)
一个羧基(–COOH)
中间由柔性的脂肪链连接
与蛋白质氨基酸相比,GABA 结构更为简单、柔顺,空间位阻小,在水相体系中具有良好的扩散性和环境适应性。
2. 非蛋白质氨基酸的材料优势
作为非蛋白质氨基酸,GABA 具有以下材料学层面的优势:
不参与蛋白翻译,代谢路径相对明确
分子量小、构象灵活,适合小分子递送与渗透研究
在水相体系中稳定,易与功能材料或载体相容
胺基与羧基可作为化学修饰与偶联位点
这些特性使 GABA 成为理想的功能小分子修饰单元,适合构建荧光示踪或响应型材料体系。
三、CY5.5 荧光染料的化学与光学特性
1. CY5.5 的分子结构基础
CY5.5 属于七甲川菁类(花菁素类)近红外荧光染料,其核心结构为长 π 共轭多甲川链,赋予其:
高的摩尔消光系数
强烈而稳定的光吸收能力
优异的近红外荧光发射特性
2. 光谱与物理性能
大激发波长(Ex):约 675–690 nm
大发射波长(Em):约 700–720 nm
发射位于 NIR-I 生物窗口
该波段具有生物组织自发荧光低、光散射小、穿透能力强等优势,非常适合用于复杂生物体系和材料体系中的成像与示踪。
3. 光稳定性与成像可靠性
CY5.5 在连续激发和较长时间成像条件下具有良好的光稳定性,信号衰减缓慢,适合动态监测、时间序列成像及定量分析。其成熟的化学修饰体系也为功能分子构建提供了良好的可控性。
四、γ-氨基丁酸-CY5.5 的分子构建机制
1. 偶联策略与位点选择
在 γ-氨基丁酸-CY5.5 的构建中,CY5.5 通常以活性衍生物形式(如 CY5.5-NHS 酯)与 GABA 分子中的 伯胺基 发生定向共价偶联:
反应条件温和,适用于小分子修饰
共价键稳定,避免物理吸附型标记的不确定性
保留 GABA 羧基结构,提高水溶性与环境适应性
2. 构型稳定性与功能保持
构建完成后:
CY5.5 的共轭体系保持完整,荧光性能稳定
GABA 的小分子特性和柔性结构得以保留
整体分子在水相体系中不易聚集,降低荧光自淬灭风险
这种结构设计确保 γ-氨基丁酸-CY5.5 在材料形成和生物实验中具有良好的稳定性与重复性。
五、荧光修饰后体现的材料特性
1. 水溶性与体系兼容性
γ-氨基丁酸-CY5.5 同时具备性氨基酸结构与近红外荧光单元,在 PBS、HEPES 等常用缓冲体系中具有良好溶解性,可直接用于水相材料体系或生物实验环境。
2. 可视化功能增强
通过引入 CY5.5:
GABA 的分布与迁移过程可被实时追踪
材料或递送体系中的小分子行为可被可视化
实现“功能-信号”一体化的小分子设计
3. 材料构建中的适配性
γ-氨基丁酸-CY5.5 可作为:
荧光示踪小分子
功能材料中的信号单元
纳米载体或水凝胶体系的可视化标记分子
六、应用方向
GABA 在神经系统中的分布与转运研究
非蛋白质氨基酸在材料体系中的行为示踪
小分子递送与缓释系统的荧光验证
近红外成像与功能材料构建研究
七、产品优势总结
非蛋白质氨基酸修饰,结构简单、稳定
CY5.5 提供高灵敏近红外荧光信号
良好水溶性与材料体系兼容性
分子结构明确,重复性与可控性高
八、储存与使用建议(简要)
干粉状态:-20 ℃ 避光保存
溶液状态:短期 4 ℃ 避光保存
避免反复冻融及长时间强光照射
γ-氨基丁酸-CY5.5(GABA-CY5.5) 通过将重要的非蛋白质氨基酸与高性能近红外荧光染料有机结合,在材料特性、可视化能力与应用拓展性之间实现了良好平衡,是研究 GABA 相关功能及小分子材料行为的理想荧光标记分子。
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