花菁素CY5‑DAC CY5‑丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵 荧光标记丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-03-04 15:28:01
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产品名称:花菁素CY5‑DAC CY5‑丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵 荧光标记丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵
产品描述:
花菁素CY5‑DAC CY5‑丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵 荧光标记丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵
一、产品概述
花菁素 CY5‑DAC(CY5‑丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵) 是一种将远红荧光团 Cyanine5(CY5) 共价连接到具有阳离子表面活性结构的化学衍生物 丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC) 上的创新型荧光探针分子。该产品兼具 优异的光学性能、良好的水溶性与表面活性特性,适合用于细胞成像、膜结合研究、细胞摄取监测、荧光示踪实验等生命科学领域。
DAC 结构中的三甲基铵阳离子使其具有天然的 亲水性和表面活性,常用于分子识别、细胞膜相互作用以及阳离子聚合物功能化研究。CY5 的远红光谱信号使该探针在复杂生物系统中具有高的 信噪比与穿透深度,大幅提升荧光成像对比效果。
二、化学结构与共价偶联设计
1. CY5 荧光团基本特性
CY5 是一种远红荧光染料,其典型光学参数如下:
激发波长:约 650 nm
发射波长:约 670 nm
主要优势:
在远红光谱区,细胞自身自发荧光背景更低;
穿透深度更强,适合厚样品甚至组织级成像;
可与其他荧光通道(如 FITC 或 DAPI)联合进行多色成像。
2. DAC(丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵)基本特性
DAC 是一种阳离子季铵盐衍生物,常用于:
表面活性化合物研究;
阳离子聚合物设计;
阳离子小分子与生物大分子相互作用研究。
其季铵结构使分子在生物溶液中带正电荷,有助于增强与带负电荷细胞膜、核酸或其他生物大分子的静电相互作用。
3. 共价偶联机制
CY5‑DAC 的制备通常采用成熟的 化学偶联策略:
CY5 活性衍生物(如 CY5‑NHS 酯)与 DAC 分子上的可反应官能团(例如氨基或羟基)在适宜条件下形成稳定的 酰胺键(–CONH–) 或 醚键;
偶联过程通过优化反应条件(如 pH、溶剂、温度)确保:
高效率的偶联;
稳定的共价连接;
并尽可能保留 CY5 和 DAC 的功能特性。
共价偶联确保在细胞环境下荧光团不会解离,从而提高信号可靠性。
三、光学特性与性能优势
CY5‑DAC 探针具有优秀的光学表现:
1. 远红光谱信号
该产品具有明显的远红荧光信号:
激发峰约 650 nm,与常规可见光染料分离;
发射峰约 670 nm,在远红通道提供高信噪比。
远红光谱有助于减少光散射和细胞自发荧光背景,使成像更清晰、更易分析。
2. 高量子产率与光稳定性
CY5 荧光探针具有较高的量子产率,并表现出良好的光稳定性:
在长时间显微成像实验中信号衰减较慢;
可用于时间动态追踪实验;
远红光谱更适合厚样品观察或深层细胞定位。
3. 水溶性和细胞相容性
CY5‑DAC 所带的 季铵阳离子 结构增强了分子的亲水性,使其易于溶于水或生理缓冲液,在细胞培养体系中表现出良好兼容性,为细胞实验使用提供便利。
四、主要应用领域
CY5‑DAC 产品在生命科学研究中具有广的应用潜力,特别是在涉及 膜结合、表面活性和动态成像分析 的领域。
1. 细胞膜吸附与摄取研究
CY5‑DAC 的阳离子性质使其与细胞膜表面具有静电相互作用能力:
可用于研究分子与细胞膜结合;
可追踪阳离子小分子在细胞内的摄取与分布;
可用于监测膜活性变化或细胞状态调整。
2. 荧光显微成像与动态追踪
CY5‑DAC 可与共聚焦显微镜、多光子显微镜等设备配合使用:
观察荧光信号在细胞内部及膜表面的分布;
动态追踪分子的迁移和时间演变;
定量分析细胞功能响应。
3. 与生物大分子相互作用分析
由于 CY5‑DAC 分子的正电荷特性,它可用于研究:
与 DNA 或 RNA 的静电结合;
与带负电荷蛋白质或多糖的相互作用;
与带负电跨膜结构的动力学过程。
4. 多通道联合成像
CY5‑DAC 的远红信号可以与其他荧光探针一起进行 多色成像:
DAPI(细胞核);
FITC/TRITC(细胞器、*体标记);
钙敏感染料(如 Fluo‑4);
多通道成像可更全面刻画细胞微环境状态。
五、产品规格与质量保证
典型产品规格如下:
规格型号 产品编号 纯度 储存条件
1 mg CY5‑DAC‑01 ≥95%(HPLC) –20 ℃ 避光保存
5 mg CY5‑DAC‑05 ≥95%(HPLC) –20 ℃ 避光保存
定制规格 CY5‑DAC‑CUST ≥98% 商议包装
质量控制流程
每批产品均通过严格检测:
高效液相色谱(HPLC):确认纯度与成分;
质谱(MS):验证分子量与结构;
光谱分析(UV‑Vis / 荧光):检测激发与发射特性;
功能验证:确认在标准成像条件下的荧光表现。
六、实验使用指南
为获得稳定可重复的数据,建议如下实验流程:
1. 储备液制备
将干粉溶解于无菌 PBS 或少量 DMSO 中;
配制成高浓度储备液(如 1–5 mM);
避光储存并分装,避免反复冻融。
2. 工作液稀释与处理
将储备液按实验需求稀释至工作浓度(如 0.1–10 μM);
在细胞成像时加入至培养体系;
根据细胞类型和探针浓度调整孵育时间。
3. 成像设置建议
激发通道:约 650 nm;
发射通道:约 670–690 nm;
建议使用共聚焦显微镜或远红成像模块获取高分辨图像。
七、优势与特点总结
1. 高信噪比成像信号
CY5 远红信号可有效避开细胞自发荧光背景,提升分辨率。
2. 阳离子表面活性增强相互作用
DAC 的季铵结构为探针提供良好的亲水性和细胞膜亲和性,在膜结合与细胞摄取研究中具有独特优势。
3. 多用途实验适配性
适用于细胞膜吸附、细胞摄取、电荷相互作用、动态追踪及多通道联合成像等多种实验场景。
八、注意事项与建议
为确保实验效果与数据可靠性,请注意:
避免光漂白:尽量减少探针在强光下的过度曝光;
对照设置:建议设定无探针对照及其他荧光染料对照;
浓度优化:不同细胞类型对探针摄取可能不同,建议预实验优化;
储存条件:请在 –20 ℃ 干燥避光条件下保存产品。
九、总结
花菁素 CY5‑DAC(CY5‑丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵) 是一款结合了 远红荧光成像性能与阳离子功能特性 的高性能探针分子。它适用于细胞膜结合、细胞摄取研究、分子动态追踪、多色成像及生物大分子相互作用分析等多种科研应用,为生命科学研究提供了高对比度、高信噪比的工具。
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