N3-Biotin 叠氮-生物素
产品名称:N3-Biotin 叠氮-生物素
产品描述:
N3-Biotin 叠氮-生物素
产品概述
N3-Biotin(叠氮-生物素) 是一种功能化生物素衍生物,将生物素分子与叠氮基(-N₃)共价连接而成。叠氮基是一类高度活泼的功能团,可通过“点击化学”(Click Chemistry)与炔基化合物进行特异性偶联,形成稳定的1,2,3-三唑环。该化学特性使N3-Biotin成为生物分子标记、偶联及功能化的理想试剂。
N3-Biotin的设计充分利用了生物素-亲和素(Avidin/Streptavidin)系统的高亲和力优势,同时通过叠氮基引入了灵活的共价偶联能力,使其在蛋白质标记、核酸修饰、纳米材料表面功能化及生物分析领域具有广泛应用。通过叠氮-炔点击化学,研究人员可以在温和、无催化剂或低催化剂条件下实现高效、选择性偶联,为分子探针和药物递送系统提供可靠手段。
化学结构与特性
化学组成:
生物素部分:天然小分子,能高亲和力结合亲和素或链霉亲和素,常用于分子捕获和检测体系。
叠氮基部分(-N₃):活泼的化学官能团,可与炔基化合物通过Cu(I)-催化的叠氮-炔点击反应(CuAAC)或无铜应力促进点击(SPAAC)实现共价结合。
物理化学性质:
外观:白色至浅黄色粉末
溶解性:可溶于有机溶剂(如DMSO、DMF)及部分水性缓冲液
化学稳定性:干燥避光条件下长期稳定,叠氮基在常温下稳定性良好
生物相容性:结合生物素-亲和素体系具有高度特异性和低非特异性吸附
功能特性:
高亲和力结合:生物素部分可与亲和素/链霉亲和素形成强烈非共价结合,Kd ~10⁻¹⁵ M。
特异性偶联:叠氮基可与炔基功能化的蛋白、核酸或材料表面进行高效共价连接。
温和反应条件:点击化学通常在室温、缓冲液中进行,避免破坏生物活性分子。
多功能性:适用于标记、捕获、成像、药物递送和纳米材料功能化等多种科研用途。
应用领域
蛋白质与酶的标记
N3-Biotin可通过点击化学将生物素连接到蛋白质或酶上,实现高特异性标记,用于免疫检测、酶活性研究及蛋白质-蛋白质相互作用分析。通过生物素-亲和素体系,可进一步进行信号放大或磁性/荧光捕获。
核酸修饰与检测
叠氮基可以与炔基化的寡核苷酸、DNA或RNA片段高效偶联,实现生物素标记,用于分子杂交、芯片检测、拉下实验(Pull-down assay)及核酸靶向研究。
纳米材料表面功能化
N3-Biotin可将生物素固定到纳米粒子、脂质体或聚合物载体表面,通过后续与亲和素/链霉亲和素偶联,实现分子靶向、药物递送或成像功能化。
生物分析与检测
在ELISA、Western Blot、免疫荧光及免疫沉淀实验中,N3-Biotin可作为可控标记工具,提升信号特异性与灵敏度。结合叠氮-炔点击化学,可实现多重标记或分子探针构建。
药物递送与靶向系统
通过叠氮-炔点击化学将生物素修饰药物、脂质载体或纳米颗粒,实现针对链霉亲和素修饰的靶向递送系统,提升药物靶向性和生物利用率。
产品优势
高特异性与选择性:叠氮基与炔基反应高效、专一,不干扰其他生物官能团。
稳定性好:干燥避光条件下可长期保存,保证科研实验可重复性。
兼容多种体系:适用于蛋白质、核酸、脂质载体及纳米材料等多种生物体系。
操作简便:无需复杂催化或高温条件即可完成高效偶联。
多功能科研工具:可结合荧光、磁珠或其他分子标记,实现多模态分析和检测。
使用注意事项
本产品为科研试剂,禁止用于人体或临床用途。
储存于-20°C干燥避光环境,避免水分和高温导致叠氮基降解。
操作时注意溶剂兼容性,推荐使用DMSO或DMF溶解后立即使用。
点击反应后产物稳定,可根据实验设计进行纯化或直接用于下游应用。
包装与规格
规格:5 mg、10 mg、25 mg、50 mg
外观:白色至浅黄色粉末
形式:干粉密封包装,可长期储存
定制化服务:可根据客户需求提供不同纯度或特定炔基配对设计
总结
N3-Biotin(叠氮-生物素) 是一款兼具高特异性标记能力和化学偶联功能的科研试剂。通过叠氮基的点击化学特性,研究人员可以在温和条件下实现生物素与蛋白质、核酸、纳米材料等多种体系的高效偶联,同时充分发挥生物素-亲和素体系的强结合优势。N3-Biotin在分子标记、蛋白质修饰、核酸检测、纳米载体功能化及靶向递送等科研领域具有广泛应用价值,为分子探针开发、靶向药物递送及生物分析提供可靠工具。
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