生物素-5羟色胺 biotin-5羟色胺 Biotin-Serotonin
产品名称:生物素-5羟色胺 biotin-5羟色胺 Biotin-Serotonin
产品描述:
生物素-5羟色胺 biotin-5羟色胺 Biotin-Serotonin
生物素-5羟色胺(Biotin-5-Hydroxytryptamine,Biotin-Serotonin) 是一种将高亲和力分子标记物**生物素(Biotin)与重要生物活性单胺类神经递质5-羟色胺(5-HT,血清素)**通过稳定共价键连接而成的功能化小分子探针。该产品在分子设计上融合了“准识别”与“神经递质功能研究”两大核心优势,适用于神经科学、分子生物学、受体结合研究及生物材料功能化等多种科研应用场景。
一、分子组成与设计原理
1. 生物素(Biotin)的标记与识别优势
生物素是一种小分子水溶性维生素,其突出的特点在于能够与亲和素(Avidin、Streptavidin 或 NeutrAvidin)形成其稳定且高度特异性的结合复合物(Kd≈10⁻¹⁵ mol/L)。该结合几乎不受 pH、盐浓度及温度影响,被广泛应用于分子捕获、信号放大和准定位体系中。
在生物素-5羟色胺分子中,生物素端作为通用识别标签,可无缝接入现有的生物素-亲和素实验平台,为 5-羟色胺相关研究提供标准化、模块化的技术接口。
2. 5-羟色胺(Serotonin)的生物学特性
5-羟色胺是一种来源于色氨酸代谢的重要神经递质,广泛分布于中枢神经系统和外周组织,参与情绪调控、睡眠、食欲、疼痛感知以及肠道功能调节等多种生理过程。其分子结构中含有:
伯胺基团(可参与共价偶联)
吲哚环结构(赋予特定的受体结合与疏水相互作用能力)
通过与生物素的合理连接,可在不显著破坏其关键结构特征的前提下,实现功能标记。
3. 分子构建策略
生物素-5羟色胺通常通过生物素活性衍生物(如 NHS-Biotin)与 5-羟色胺的氨基位点进行定向偶联,形成稳定的酰胺键。该构建方式具有以下特点:
共价结构稳定,不易解离
生物素识别位点与 5-羟色胺活性区域空间分离
保证分子在实验体系中的可重复性与可靠性
二、理化与材料特性
良好的水溶性与操作兼容性
生物素与 5-羟色胺本身均具备较好的亲水性,偶联后分子在 PBS、Tris、HEPES 等常用缓冲体系中具有良好溶解性,适用于体外反应、细胞实验及生物界面修饰。
结构稳定、背景低
共价偶联方式避免了非特异性吸附和标记脱落问题,在多次洗涤和复杂实验条件下仍能保持信号和功能稳定。
分子尺寸小、空间干扰低
相较于*体或蛋白标记,生物素-5羟色胺属于小分子探针,对受体结合、分子转运及空间构象影响较小,更接近天然状态。
三、功能协同与作用机制
1. 生物素-亲和素体系的准定位
生物素端可快速、高效地与亲和素修饰的固相载体、磁珠、芯片或纳米材料结合,实现 5-羟色胺的定点固定、富集或可视化检测。
2. 5-羟色胺相关分子相互作用研究
通过生物素-5羟色胺,可在保持血清素核心结构的基础上,研究其与:
5-HT 受体
转运体(SERT)
相关结合蛋白
之间的相互作用机制,适用于结合实验、竞争实验及功能筛选。
3. 模块化拓展与信号放大
结合亲和素-酶、亲和素-荧光染料或亲和素-纳米材料,可进一步构建信号放大体系,用于检测灵敏度要求较高的实验场景。
四、产品核心优势
高度特异性:依托成熟的生物素-亲和素体系
结构合理:兼顾标记功能与生物活性
背景干扰低、重复性好
适配多种实验平台:ELISA、pull-down、表面修饰、传感体系
科研级稳定性:适合多步实验流程
五、主要应用领域
神经递质与受体研究
用于 5-羟色胺相关信号通路、受体识别与功能分析。
分子捕获与富集实验
结合链霉亲和素磁珠或固相载体,对 5-羟色胺相关结合分子进行筛选。
生物传感与检测体系构建
作为功能化探针引入免疫分析、生物传感器及芯片平台。
材料与界面功能化
构建具备生物素识别能力的 5-羟色胺功能表面,用于交叉学科研究。
六、总结
**生物素-5羟色胺(Biotin-Serotonin)**通过将生物素的超高亲和识别能力与 5-羟色胺关键生物功能结构有机结合,构建了一种稳定、灵活且高度可拓展的小分子功能探针。该产品为神经递质研究、分子识别、功能材料构建及生物分析平台提供了可靠工具,是神经科学与生命科学研究中的重要科研级试剂。
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