Biotin-SAM 生物素-S-腺苷蛋氨酸 生物素修饰S-腺苷蛋氨酸
产品名称:Biotin-SAM 生物素-S-腺苷蛋氨酸 生物素修饰S-腺苷蛋氨酸
产品描述:
Biotin-SAM 生物素-S-腺苷蛋氨酸 生物素修饰S-腺苷蛋氨酸
一、产品概述
Biotin-SAM(生物素-S-腺苷蛋氨酸,SAM-Biotin)是一种将生物素(Biotin)功能化修饰引入到天然辅酶**S-腺苷蛋氨酸(SAM, S-Adenosyl Methionine)**分子上的衍生物。通过化学偶联或酶催化反应,SAM分子末端与生物素共价结合,形成可被亲和素或链霉亲和素高效识别的Biotin-SAM分子。
SAM是一种天然存在的甲基供体,在多种生物甲基化反应(DNA、RNA、蛋白质及小分子代谢)中发挥关键作用。Biotin-SAM的开发将生物素的高亲和力识别功能与SAM的生物活性结合,为酶学研究、分子标记及高灵敏度检测提供了重要工具。
二、分子结构特性
S-腺苷蛋氨酸(SAM)骨架
SAM分子由腺苷和蛋氨酸通过硫代键连接而成,是细胞内主要的甲基供体。在生物体内,SAM参与DNA、RNA、蛋白质和小分子代谢的甲基化修饰,是调控基因表达、蛋白质功能及信号通路的重要分子。
生物素功能化
生物素通过其活性羧基或末端官能团与SAM分子上的巯基或羟基进行共价偶联,使SAM获得高亲和力识别能力。生物素端可与亲和素或链霉亲和素结合,实现分子捕获、可视化追踪及靶向固定。
分子特性综合
保留SAM作为甲基供体的生物活性
具备生物素的高特异性结合能力
化学结构稳定,适用于体外实验和生物标记体系
可与多种载体、探针或固相支持物偶联,支持多功能应用
偶联化学
Biotin-SAM常采用活化生物素与SAM巯基或氨基反应,形成稳定共价键,在保留SAM活性的同时,实现生物素功能化。
三、物理化学性质
外观:浅黄色至淡棕色粉末
溶解性:可溶于水、缓冲液或DMSO,适合生物实验体系
化学稳定性:干燥避光条件下稳定,溶液状态下应避光使用
pH适应性:在中性及弱碱性缓冲液中稳定
亲和特性:生物素末端可与亲和素或链霉亲和素形成高亲和力复合物
这些物理化学性质保证了Biotin-SAM在酶学研究、分子捕获及生物标记实验中的可靠性和可重复性。
四、功能优势
保持生物活性
Biotin-SAM在偶联修饰后仍保留SAM的甲基供体活性,可参与甲基转移反应,适合用于酶学实验及甲基化机制研究。
高特异性分子识别
生物素端可与亲和素或链霉亲和素结合,实现分子捕获、靶向固定和可视化追踪,方便酶学分析和生物标记实验。
多功能科研工具
Biotin-SAM可应用于甲基转移酶研究、DNA/RNA甲基化分析、蛋白质标记及多重生物检测体系,兼具生物活性与可识别功能。
操作便利性
粉末形式易于溶解于水或缓冲液,适用于多种实验体系,包括酶学反应、固相捕获及荧光检测。
体外实验兼容性
Biotin-SAM可在多种体外实验体系中安全使用,支持甲基化酶动力学研究及生物标记分析。
五、典型应用领域
甲基转移酶研究
Biotin-SAM可作为甲基供体,在DNA、RNA及蛋白质甲基化反应中提供甲基,同时通过生物素端实现反应产物捕获和定量分析。
生物标记与分子捕获
结合亲和素或链霉亲和素,可将甲基化产物固定在固相支持物上,实现高灵敏度检测及定量分析。
蛋白质功能研究
通过Biotin-SAM修饰蛋白质或多肽,可用于蛋白质甲基化识别、互作研究及靶向分析。
高通量生物检测
Biotin-SAM可用于微孔板捕获实验、酶联检测或荧光分析体系,适合高通量筛选甲基化酶及药物靶点研究。
纳米材料与功能化载体
可将Biotin-SAM偶联至纳米载体,实现甲基化产物定位、药物递送及功能化材料开发。
六、使用与储存说明
溶解与配制
可溶于水、缓冲液或低浓度有机溶剂,制备均匀溶液
避光操作,避免高温和强光,保持生物素和SAM活性
储存条件
粉末:-20℃干燥避光
溶液:4℃避光,短期使用
避免长期暴露于空气及光照环境
安全操作
避免吸入粉末及皮肤直接接触
实验操作需佩戴手套、护目镜及实验服
使用生物素-亲和素体系实验时注意亲和素活性和操作条件
七、注意事项
避免与强酸、强碱及氧化剂接触
溶液状态下应避光,防止生物素氧化或SAM降解
体外实验注意浓度控制,确保实验结果可靠
结合亲和素的实验应确保其活性及稳定性
八、总结
Biotin-SAM(生物素-S-腺苷蛋氨酸)将天然甲基供体SAM的生物活性与生物素的高特异性结合能力有机整合,形成多功能科研试剂。其优势在于保留甲基转移活性、实现分子捕获、支持高灵敏度检测和多功能实验,适用于甲基化酶学研究、DNA/RNA甲基化分析、蛋白质功能研究及纳米材料修饰。
凭借化学稳定性、生物相容性及广泛应用能力,Biotin-SAM成为现代生命科学研究、药物靶点探索及分子标记实验中不可或缺的功能化试剂。
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