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Xingzhong Road 3, Linhu District, Xi'an, China
Xi'an Kai neue Biotechnologie Co., Ltd.
Xingzhong Road 3, Linhu District, Xi'an, China
I. Reagenzparameter
Englischer Name:Acridin-PEG-NHS, Acridin-PEG-Succinimidester
Chinesischer Name: Dilidinsalz-Polyethyldiol-Ambramid
分子量: 0.4k, 0.6k, 1k, 2k, 3.4k, 5k, 10k (anpassbar)
Chemische Struktur und Zusammensetzung
Acridin-PEG-NHS, Acridin-PEG-SuccinimidesterEs besteht aus drei Teilen:
Acridin: Fluoreszenzgruppen, die in eine doppelte DNA/RNA-Spiralstruktur eingebettet sind und starke Fluoreszenzsignale zur Markierung oder Verfolgung von Nukleinsäuren senden.
PEG (Polyethyldiol): Flexible hydrophile Kettensegmente, die Wasserlöslichkeit liefern, den Raumbitwiderstand reduzieren und die nicht spezifischen Bindungen verringern.
NHS (N-Hydroxyambramid): Aktive Estergruppe, die bei pH 7,2-8,5 mit Biomolekülen wie Proteinen, Antikörpern, Oligonukleotiden reagiert und eine stabile Aminbindung bildet.
III. Spezifikationen der Reagenzien
Reinheit: 95%+
Spezifikationen: 1g, 5g, 10g (auf Anfrage verpackbar)
Produkteigenschaften: Abhängig vom Molekulargewicht, flüssig oder fest
Löslichkeit: Löslich in DMF, DMSO und anderen Teilen der organischen Lösung.
Lagerbedingungen: Nicht mehr als -20 ° C trocken, Lichtschutz
Hinweis: Jetzt verfügbar, kann nicht häufig aufgefroren werden
Produktzweck: Nur für wissenschaftliche Forschung, nicht für den menschlichen Körper
Lieferant: Xiankai neue Biotechnologie
4. Kernfunktionen
Fluoreszenz-Markierungen: Die fluoreszierenden Eigenschaften von Acridine machen es zu einem idealen Markierungswerkzeug für Biomoleküle wie Nukleinsäuren und Proteine, die eine hochauflösende Bildanalyse unterstützen.
Biokopplung: NHS-Estergruppen ermöglichen eine effiziente Kovalenzverbindung mit aminhaltigen Molekülen und eignen sich für die Herstellung molekularer Sonden, Immundetection und andere Bereiche.
Räumliche Erweiterung: PEG-Kettensegmente reduzieren die räumliche Bitresistenz während des Markierungsprozesses, schützen die biomolekulare aktive Struktur und reduzieren das Hintergrundsignal.
V. Anwendungsbereiche
Fluoreszenztbildgebung: Echtzeit-Beobachtung der Verteilung von Markermolekülen innerhalb und außerhalb der Zelle, Aufnahmeprozesse und gezielte Liefereffizienz.
Biosensorentwicklung: Verbinden Sie Oligonukleotidsonden, Proteinrezeptoren oder kleine molekulare Erkennungselemente zum Aufbau von Fluoreszenzsensoren.
Nanomaterialfunktionalisierung: Modifizieren Sie die Oberfläche von Nanomaterialen wie Bündeln, Goldpartikeln und verzweigte Moleküle, um Visualisierung zu ermöglichen und die Bindungsstabilität zu verbessern.
Immundetection: mit Antikörpern gekoppelt für spezifische Bildverarbeitung wie Flow-Zytologie und Immunfluorescenz-Färbung.
6. Vorteile
Hocheffiziente Reaktion: NHS-Ester reagieren schnell mit Betamin und werden in der Regel innerhalb von Stunden markiert, um den experimentellen Durchfluss zu verbessern.
Hohe fluoreszierende Intensität: Acridin hat eine höhere Quantenproduktivität als herkömmliche Farbstoffe (wie FITC), eine hohe Lichtstabilität und einen langsamen Abbau.
Niedrige unspezifische Bindungen: PEG-Kettensegmente verbessern die Wasserlöslichkeit, reduzieren Hintergrundsignale und erhöhen die Erkennungsempfindlichkeit.
Einfache Bedienung: Keine komplexe organische Synthese erforderlich, geeignet für schnelle Anwendungen im Biolabor.
7. Verwandte Reagenzien
Acridin-PEG-COOH
NH2-PEG-NHS (Amino-Polyethyldiol-Ambramid)
Mal-PEG-NHS (Malamid-Polyethyldiol-Ambramid)
Biotin-PEG-NHS
FITC-PEG-NHS (Fluorescentisocyanat-Polyethyldiol-Ambramid)
Cy3-PEG-NHS
Cy5-PEG-NHS
DBCO-PEG-NHS (Dibenzylocycloacetylen-Polyethyldiol-Ambramid)
Azid-PEG-NHS (Pernitrogen-Polyethyldiol-Ambramid)
Alkyn-PEG-NHS
SH-PEG-NHS (Mercato-Polyethyldiol-Ambramid)
CHO-PEG-NHS (Aldehyl-Polyethyldiol-Ambramid)
OPSS-PEG-NHS (Nachbarpyridindisulf-Polyethyldiol-Ambramid)
Acryloyl-PEG-NHS (Acrylat-Polyethyldiol-Ambramid)
TAMRA-PEG-NHS (Tetramethylrhodamin-Polyethyldiol-Ambramid)
Alle oben aufgestellten Reagenzien, die von Xiaohua zusammengestellt wurden, sind ausschließlich für die Verwendung in wissenschaftlichen Experimenten bestimmt.