Cy3-精氨酸,CY3-L(+)-Arginine,Cy3-L-精氨酸,Cy3-Arg / Arg-Cy3,L-Arginine-Cy3 conjugate,橙色荧光标记碱性氨基酸探针
Cy3-精氨酸(CY3-L(+)-Arginine)是一种将花菁染料Cyanine3(Cy3)与L-精氨酸通过共价键结合而成的荧光标记探针。它巧妙地将精氨酸重要的生物学功能与Cy3染料的优异荧光特性融为一体,成为生物医学研究中强大的可视化工具。🔬 基本组成与特性
Cy3-精氨酸的核心结构由两部分组成:作为荧光报告基团的Cy3染料和作为生物活性部分的L-精氨酸。Cy3是一种性能优异的橘红色荧光染料,其最大激发波长约为550 nm,最大发射波长约为570 nm,具有高荧光量子产率和良好的光稳定性。L-精氨酸则是一种重要的碱性氨基酸,分子中含有α-氨基和特征性的胍基,参与体内多种关键生理过程,如一氧化氮(NO)合成、尿素循环和免疫调节等。在化学合成上,通常采用活化后的Cy3衍生物(如Cy3-NHS酯)与精氨酸分子上特定的氨基(通常是α-氨基)发生反应,形成稳定的共价键(通常是酰胺键)。为了确保标记的特异性(避免胍基参与反应),合成过程中有时会对精氨酸的某些官能团进行临时保护。最终产物Cy3-精氨酸旨在尽可能保留精氨酸被细胞相关转运体识别和摄取的生物活性,同时赋予其明亮的荧光“标签”,便于利用荧光显微镜、流式细胞术等技术进行实时追踪。
💡 主要研究应用
基于其独特的性质,Cy3-精氨酸在生物医学研究中有以下几个核心应用:
1.细胞成像与氨基酸代谢追踪
Cy3-精氨酸最直接的应用是作为示踪剂,可视化研究细胞对精氨酸的摄取、转运及其在细胞内的分布和代谢命运。通过荧光成像技术,研究人员可以实时观察精氨酸在不同类型细胞(如免疫细胞、肿瘤细胞)或不同生理病理条件下的动态变化,为了解细胞氨基酸代谢网络提供了直观的工具。2.一氧化氮(NO)信号通路研究
精氨酸是一氧化氮合酶(NOS)的底物,是体内合成一氧化氮(NO)的关键前体。利用Cy3-精氨酸,可以间接研究NO的生成及相关信号通路。例如,通过观察Cy3-精氨酸的分布与消耗,可以关联NO在心血管调节、神经传递和免疫应答中的作用。3.药物递送与穿膜机制研究
精氨酸残基,特别是多聚精氨酸(如9聚精氨酸,R9),因其富含正电荷,具有强大的细胞膜穿透能力。Cy3标记的精氨酸或多聚精氨酸(如Cy3-R9)常被用作研究细胞穿膜肽(CPPs)工作机制的模型,帮助科学家理解这些载体如何将药物、基因等大分子物质携带进入细胞内部,从而优化靶向递送策略。4.药物筛选与药理学研究
Cy3-精氨酸可用于筛选和评估影响精氨酸代谢或转运的药物。例如,通过检测候选化合物对细胞摄取Cy3-精氨酸效率的影响,可以快速发现潜在的代谢调节剂或转运蛋白抑制剂。相关产品:
FITC-美罗培南,FITC-Meropenem
Cy3-精氨酸,CY3-L(+)-Arginine
CY5.5-藤黄酸,CY5.5-GAMBOGIC ACID
罗丹明标记昆布五糖,RB-Laminaripentaose
Fitc-倍他米松磷酸钠
Fitc-2-岩藻糖基乳糖,FITC-2-fucosyllactose
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