西安齐岳生物科技有限公司
首页 产品目录 产品目录(简版) 公司动态 企业认证 联系我们

FITC-PEG-N3,FITC-PEG-Azide,异硫氰酸荧光素聚乙二醇叠氮

发布人:西安齐岳生物科技有限公司

发布日期:2025/9/5 9:31:00

产品名称:FITC-PEG-N3,FITC-PEG-Azide,异硫氰酸荧光素聚乙二醇叠氮

FITC-PEG-N3(异硫氰酸荧光素聚乙二醇叠氮)是一种将异硫氰酸荧光素(FITC)、聚乙二醇(PEG)和叠氮基团(-N₃)巧妙结合的复合物,在生物化学和生物医学领域具有广泛的应用。

异硫氰酸荧光素(FITC)是一种经典的荧光染料,具有明亮的黄绿色荧光,其激发波长通常在495 nm左右,发射波长在520 nm左右。这种荧光特性使得FITC在荧光显微镜观察、流式细胞术检测等实验中能够产生清晰、强烈的信号,便于研究人员对目标分子进行检测和分析。同时,FITC具有较好的光稳定性和化学稳定性,能够在实验过程中保持相对稳定的荧光性能,提高实验结果的可靠性。

聚乙二醇(PEG)链段为FITC-PEG-N3提供了良好的水溶性和生物相容性。PEG能够在分子周围形成一层水化层,减少分子间的相互作用,提高化合物的溶解性。此外,PEG链段还具有柔韧性,能够在空间上起到一定的间隔作用,避免反应基团之间的空间位阻,提高反应效率。在生物体系中,PEG的生物相容性使得FITC-PEG-N3能够安全使用,不会引起明显的免疫反应或细胞毒性。

叠氮基团是FITC-PEG-N3具有高反应活性的关键部分。它能够参与无铜点击化学反应(SPAAC),与含有环辛炔基团的分子发生快速、高效的共价结合。这种反应无需金属催化剂,反应条件温和,对生物分子的活性影响较小,因此在生物正交化学中得到了广泛应用。

在生物医学研究中,FITC-PEG-N3常用于生物分子的标记和追踪。例如,在蛋白质研究中,可以将FITC-PEG-N3与含有环辛炔基团的修饰试剂先对蛋白质进行预处理,引入环辛炔基团,然后再通过叠氮 - 环辛炔点击化学反应将FITC标记到蛋白质上。利用荧光显微镜可以观察标记后蛋白质在细胞内的分布和动态变化。在纳米材料表面修饰方面,FITC-PEG-N3可赋予纳米材料荧光特性,便于对纳米材料在生物体内的分布和代谢进行追踪和研究。此外,FITC-PEG-N3还可用于构建荧光探针,用于检测生物分子之间的相互作用、细胞内环境变化等。

产地:西安
规格:50mg 100mg 500mg
纯度:95%
状态:固体/粉末
储藏条件:冷藏
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!
西安齐岳生物科技有限公司是一家集研发,生产,销售为一体的高科技企业,可提供合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯等等,可以满足不同客户的定制需求。

试剂

更多推荐:

5-FAM-azide,510758-23-3,5-羧基荧光素叠氮
FMOC-PEG-COOH,FMOC-PEG-acid,芴甲氧羰基聚乙二醇羧基
DSPE-PEG-FITC,DSPE-PEG-荧光素,磷脂聚乙二醇荧光素
DSPE-PEG-FA,1236288-25-7,磷脂聚乙二醇化叶酸
小编:HLL 2025年9月4日

相关新闻资讯

做载药和功能材料研究时,国内有哪些金属有机框架公司可选?

2026/04/03

生物科研与功能材料研发领域中,载药与功能材料研究是推动药物递送、环境治理、催化反应等方向创新的核心,金属有机框架(MOF)凭借多孔结构、超高比表面积、结构可定制的优势,成为两类研究的核心材料,广泛应用于药物包埋缓释、催化功能材料制备、气体吸附等场景。其孔径大小、孔隙率及结构稳定性,直接决定载药容量与功能材料的性能,当前国内金属有机框架供应商呈现多元布局,涵盖国际品牌分支机构、本土专业企业及常规科研

做深层成像和示踪研究时,国内有哪些上转换纳米颗粒公司可选?

2026/04/03

生物科研领域中,深层成像与示踪研究是探究活体组织、细胞深层动态的核心方向,上转换纳米颗粒凭借近红外激发、穿透深度深、光毒性低、荧光稳定性强的优势,成为两类研究的核心材料,广泛应用于活体深层成像、细胞长期示踪、肿瘤精准示踪等场景。其近红外吸收效率、荧光转换效率直接决定成像深度与示踪清晰度,当前国内上转换纳米颗粒供应商呈现多元分层布局,涵盖国际品牌分支机构、本土专业企业及常规科研试剂服务商,不同厂商在

做多色成像和细胞示踪时,国内有哪些量子点公司可选?

2026/04/03

生物科研领域中,多色成像与细胞示踪是解析细胞行为、探究生命活动机制的核心技术,量子点凭借荧光量子产率高、发光稳定、发射波长可调、光漂白抗性强的优势,成为两类研究的核心荧光材料,广泛应用于细胞增殖示踪、细胞器定位、多靶点同时成像等场景。其荧光稳定性、发射波长多样性直接决定成像清晰度与细胞示踪的长效性,当前国内量子点供应商呈现多元布局,涵盖国际品牌分支机构、本土专业企业及常规科研试剂服务商,不同厂商在