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FITC-β-Alanine,FITC标记β丙氨酸的应用领域
发布时间:2025-10-10     作者:zyl   分享到:

FITC-β-Alanine 是一种功能性荧光标记分子,由异硫氰酸荧光素(FITC)与 β-丙氨酸(β-Alanine)共价结合而成。该分子兼具 FITC 的荧光特性与 β-丙氨酸的化学可反应性,常用于分子标记、材料功能化和化学探针设计中。通过 FITC 与 β-丙氨酸的结合,分子获得了高水溶性、灵活的化学接口以及稳定的荧光信号,为实验研究提供了便捷的工具。

化学工业架构与分为

FITC 荧光团
FITC 是一种常用的绿色荧光染料,具有优异的可见光区光学性能。其激发波长约为 495 nm,发射波长约为 520 nm,呈现明亮绿色荧光。FITC 的分子骨架为多共轭芳香族结构,提供高光吸收能力和高荧光量子产率,使其在化学标记、可视化追踪和信号检测中表现出高灵敏度。其荧光信号稳定,受环境极性变化影响较小,适合多种溶液体系。

β-丙氨酸(β-Alanine)
β-丙氨酸是一种非必需氨基酸,其分子中含有游离氨基(-NH₂)和羧基(-COOH),在分子连接和化学修饰中具有重要作用。在 FITC-β-Alanine 中,FITC 通过异硫氰酸官能团与 β-丙氨酸的氨基形成稳定的硫代脲键,使荧光团与 β-丙氨酸紧密结合。β-丙氨酸的引入为分子提供了可水溶性和化学反应接口,同时增加了分子柔性,有利于后续材料或分子的功能化操作。

分子桥接功能
FITC 与 β-丙氨酸的结合形成了一个短链柔性连接分子,这一桥接既保持了 FITC 的荧光性能,又为末端羧基或氨基提供了化学反应活性,使分子可进一步与其他化学基团、聚合物或纳米材料结合,实现多功能化应用。

热学普通机械性光学材料形态:FITC-β-Alanine 留下了 FITC 的明显绿色的荧光,促进与射出谱窄且清晰度,好应用于几斤荧光进行分析、氧分子追查及定量分析检测工具。融化性:是由于 β-丙氨酸的羧基与氨基官能团,FITC-β-Alanine 在水相和缓冲保障体系中享有健康融化性,也可互溶可挥发容剂如 DMSO 或 DMF。化工不起作用性:未端羧基和氨基可以提供了可共价融入的化工插孔,可顺利通过酰胺键、化学活化酯或同一不起作用习惯与建筑材料或分子式风险管理体系接触,方法先决条件柔和、会选择性强。稳定的可靠性:FITC-β-Alanine 在标准实验性前提下光学仪器使用性能稳定的可靠,生物学型式牢实,可长期性储备而不导致荧光4g信号。

 FITC-β-Alanine


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分子标记与荧光追踪
FITC-β-Alanine 可用于小分子、肽或聚合物的荧光标记,将绿色荧光引入目标体系。其高效、特异性的标记能力和稳定荧光信号,便于分子追踪、动力学研究及体系可视化分析。

材料功能化
FITC-β-Alanine 可通过羧基或氨基接口,与聚合物、纳米颗粒、多糖或蛋白质等材料共价结合,实现材料表面的荧光化功能化。β-丙氨酸提供灵活的化学接口,保证材料表面修饰均匀且稳定。

化学探针与传感器设计
利用 β-丙氨酸的化学反应活性,FITC-β-Alanine 可作为中间连接分子,将荧光团与识别基团结合,制备响应性荧光探针或传感器,实现环境或化学信号的光学检测。

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