生物素-3-吲哚乙酸 3-IAA-Biotin 生物素标记3-吲哚乙酸
产品名称:生物素-3-吲哚乙酸 3-IAA-Biotin 生物素标记3-吲哚乙酸
产品描述:
生物素-3-吲哚乙酸 3-IAA-Biotin 生物素标记3-吲哚乙酸
**生物素-3-吲哚乙酸 3-IAA-Biotin, Biotin-3-Indoleacetic acid **是一种将植物天然激素3-吲哚乙酸 Indole-3-acetic acid, IAA 与生物素 Biotin 通过化学偶联形成的功能化探针。该产品将3-IAA在植物生长调节中的生物学活性与生物素的高亲和捕获能力结合,为植物分子生物学、靶蛋白捕获、分子互作分析及信号通路研究提供高效工具,广泛应用于植物激素机制及靶标研究。
一、产品背景
3-吲哚乙酸 IAA 是植物体内重要的天然生长素之一,参与多种植物生长和发育过程:
细胞伸长与分裂:IAA通过调控细胞壁松弛及扩张促进植物组织生长;
根系与芽分化:调节根系发育、侧根形成及芽分化与伸长;
光向性与地向性:调控植物向光生长和重力感应机制;
果实成熟与衰老:参与果实发育、成熟及叶片脱落调节;
基因表达调控:通过结合受体和转录因子调控下游基因表达,影响植物激素信号网络。
尽管IAA的生物学功能明确,其具体受体及结合靶标仍存在复杂性。传统实验多依赖整体生长观察或间接检测,难以确捕获IAA靶蛋白及解析分子机制。
生物素 Biotin 可与链霉亲和素 Streptavidin 形成高亲和非共价结合 Kd≈10⁻¹⁵ M ,用于分子捕获、富集及信号放大。将Biotin偶联到IAA分子上,可实现对植物生长素受体或结合蛋白的高效捕获与分析,为分子机制研究提供高效工具。
二、产品设计原理
Biotin-3-IAA采用化学偶联策略,将生物素通过柔性连接臂与3-IAA分子偶联,设计特点包括:
活性核心 3-IAA
保留吲哚环结构和羧基功能,保证其在植物生长调节中的活性。
柔性连接臂 Linker
提供空间延展性,降低生物素标签对受体结合的空间阻碍,提高偶联效率和实验可控性。
生物素标签 Biotin
可与链霉亲和素磁珠或微孔板结合,实现IAA结合蛋白捕获、Pull-down实验及蛋白组学分析。
通过该设计,Biotin-3-IAA既保留天然活性,又具备高效捕获与实验操作便利性。
三、产品特点
保留天然活性
结构修饰位点合理,不影响3-IAA对植物生长素受体及下游信号通路的作用。
高效靶蛋白捕获
生物素标签可与链霉亲和素结合,实现IAA受体或结合蛋白的富集与分析。
多实验体系兼容
适用于体外蛋白体系、植物细胞实验及组织样品的靶蛋白捕获与分子互作研究。
高纯度与稳定性
HPLC纯度≥95%,保证实验重复性及标记效率。
支持机制解析
可结合竞争实验验证结合特异性,支持Pull-down、Western Blot及质谱 LC-MS/MS 分析。
四、主要应用方向
1. 植物激素机制研究
利用Biotin-3-IAA捕获植物受体及结合蛋白,结合质谱或免疫学方法解析IAA在细胞伸长、分化及信号转导中的作用机制。
2. 靶蛋白筛选与捕获
通过生物素-链霉亲和素体系捕获IAA结合蛋白,为受体鉴定及分子互作研究提供实验依据。
3. 植物细胞实验及机制验证
在植物细胞或组织中研究IAA的摄取、分布及靶向作用,结合竞争实验验证结合特异性。
4. 蛋白组学及多靶点网络解析
结合Pull-down或蛋白组学分析,解析IAA参与的信号通路及多靶点作用网络,为植物分子生物学研究提供系统数据。
5. 药物或信号分子递送及功能化研究
可与纳米载体或功能化聚合物结合,用于靶向递送及分子追踪实验。
五、产品技术参数 示例
产品名称:Biotin-3-IAA
中文名称:生物素-3-吲哚乙酸
外观:淡黄色粉末
纯度:≥95% HPLC
分子量:约450–550 Da 依连接臂略有差异
溶解性:可溶于水、PBS及少量DMSO
储存条件:-20℃避光干燥保存
运输条件:低温避光运输
六、使用建议
母液配制
建议使用PBS或少量DMSO配制高浓度储备液 5–10 mM ,低温分装保存。
避光与低温操作
防止光敏性及化学降解,保证实验可重复性。
浓度优化
不同植物体系对IAA结合及靶蛋白捕获需求不同,建议通过梯度实验确定佳浓度。
对照实验设置
设置未标记3-IAA及链霉亲和素对照,验证结合特异性。
结合实验条件
Pull-down或蛋白捕获实验中避免强变性条件,以保持3-IAA-靶蛋白复合物稳定。
七、产品优势总结
Biotin-3-IAA是一种兼具3-吲哚乙酸活性与生物素高亲和捕获能力的功能化探针,适用范围包括:
植物激素机制研究及靶点解析
靶蛋白捕获与分子互作分析
植物细胞实验及机制验证
蛋白组学及多靶点信号通路分析
药物或信号分子递送及功能化研究
Biotin-3-IAA为植物激素受体研究、分子机制解析及信号通路探索提供高效、准、可控的实验工具,在植物分子生物学及农学研究中具有广泛应用前景。
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