FITC-Dopamine 异硫氰酸荧光素标记多巴胺
产品名称:FITC-Dopamine 异硫氰酸荧光素标记多巴胺
产品描述:
FITC-Dopamine 异硫氰酸荧光素标记多巴胺
一、产品概述
FITC-Dopamine,即异硫氰酸荧光素 Fluorescein Isothiocyanate,FITC标记多巴胺 Dopamine,是一种通过化学偶联方式将FITC荧光基团连接至多巴胺分子上的荧光功能化神经递质衍生物。该产品在保留多巴胺经典儿茶酚胺结构及其生物活性特征的基础上,引入高灵敏绿色荧光信号,使其能够在神经递质转运、突触释放及细胞信号传递研究中实现可视化追踪与定量分析。
多巴胺是中枢神经系统中关键的儿茶酚胺类神经递质,参与运动控制、奖赏机制、情绪调节及内分泌调控等多种生理过程。然而,由于其分子量小、代谢迅速且在体内易被酶降解,传统方法难以对其动态变化进行直接观察。通过FITC标记后,多巴胺获得荧光可视化能力,使其在细胞及神经体系中的行为能够被实时追踪,从而为神经生物学研究提供重要工具。
FITC-Dopamine结合了神经递质功能分子与荧光成像技术,是研究神经递质释放、摄取机制及神经网络调控的重要探针分子。
二、多巴胺的生物学功能与代谢特点
多巴胺 Dopamine属于儿茶酚胺类神经递质,由酪氨酸经多步酶促反应生成,在神经系统中具有高度重要性。
1. 神经递质调控功能
多巴胺在中枢神经系统中参与调控运动、动机、奖励与学习记忆等行为功能,是黑质-纹状体通路与中脑边缘系统的重要信号分子。
2. 情绪与行为调节
多巴胺水平与情绪、愉悦感及成瘾行为密切相关,是神疾病与行为神经科学研究的重要靶点。
3. 内分泌调控作用
多巴胺可抑制垂体前叶泌乳素分泌,在内分泌系统中发挥调节作用。
4. 易氧化与快速代谢特性
多巴胺结构中的儿茶酚基团易被氧化,导致其在生理条件下稳定性较差,这也增加了其可视化研究难度。
三、FITC标记原理与荧光特性
FITC是一种经典绿色荧光染料,含有高反应活性的异硫氰酸基 –N=C=S,可与含氨基或活性氢基分子发生共价偶联反应形成稳定硫脲键结构。在FITC-Dopamine制备过程中,FITC通常通过其活性基团与多巴胺的氨基或衍生化位点发生反应,实现稳定标记。
标记后的FITC-Dopamine具有以下光学特性:
**激发波长 Ex:** 约488 nm
**发射波长 Em:** 约520 nm
**荧光颜色:** 明亮绿色
FITC具有高量子产率、良好荧光强度及广泛检测兼容性,可适用于荧光显微镜、共聚焦显微镜及流式细胞仪等多种平台,用于神经递质动态行为分析。
四、FITC-Dopamine的产品优势
FITC-Dopamine的核心优势在于将关键神经递质与荧光示踪技术结合,实现其在生物体系中的可视化研究。
首先,该产品可用于追踪多巴胺在突触间隙中的释放与再摄取过程,从而揭示神经递质循环机制。
其次,在细胞水平上,可用于观察多巴胺在神经细胞内的摄取、囊泡储存及胞内分布情况。
此外,该材料具有较高荧光灵敏度与较低背景干扰,适用于低浓度神经递质研究及实时成像实验。
同时,该探针具有良好的成像兼容性,可用于神经细胞、脑组织切片及神经网络模型研究。
五、FITC-Dopamine的主要应用领域
FITC-Dopamine在神经科学、神疾病研究及细胞信号研究中具有广泛应用价值。
在神经递质机制研究中,该材料可用于追踪多巴胺在突触释放、扩散及再摄取过程中的动态变化,从而揭示神经信号传递规律。
在神经退行性疾病研究中,可用于分析多巴胺能神经元功能异常与帕金森病等疾病之间的关系。
在细胞信号转导研究中,该材料可用于观察多巴胺与受体结合后的细胞内信号变化过程。
此外,在药物筛选研究中,可用于评价多巴胺转运体抑制剂或神经调节药物的作用效果。
六、产品储存与使用建议
FITC-Dopamine通常为黄色至浅绿色固体粉末或冻干形式,对光及氧化敏感。
建议短期储存于4℃避光条件下,长期储存于–20℃冷冻避光环境,并尽量避免接触空气与反复冻融。配制溶液应现配现用,以保证荧光稳定性与分子活性。
七、总结
FITC-Dopamine作为一种荧光标记神经递质探针,将多巴胺的神经调控功能与FITC高灵敏荧光成像能力相结合,实现了其在神经递质动态行为研究中的可视化应用。该材料为神经科学、神疾病机制及细胞信号调控研究提供了重要工具,在生命科学领域具有广阔应用前景。
西安齐岳生物科技有限公司专注于科研级荧光标记材料及功能化生物材料的研发与供应,可提供多种荧光染料及标记产品,包括FITC、Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、罗丹明、吲哚菁绿(ICG)、Ce6等系列荧光探针,并支持多糖、PEG、脂质、蛋白、多肽及纳米材料的荧光标记与定制服务。其荧光标记材料具有发光性能稳定、灵敏度高、生物相容性良好等特点,广泛应用于细胞示踪、活体成像、药物递送、分子识别、生物检测及纳米医学等研究领域。公司可根据客户实验需求提供不同分子量、不同修饰基团及多种荧光波长的产品方案,为生命科学和生物医药研究提供可靠的材料支持。
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