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。

西安齐岳生物科技有限公司提供专业的荧光标记服务与定制解决方案,致力于满足科研与应用领域对高性能荧光标记产品的需求。公司可针对蛋白质、肽、多糖、小分子化合物以及纳米材料进行高效、稳定的荧光修饰,涵盖从可见光到近红外 NIR)范围的多种荧光染料,如FITC、Cy3、Cy5、Cy5.5及Cy7等。

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