
一、基本概述
FITC-cystine(异硫氰酸荧光素标记胱氨酸)
FITC-cystine 是将异硫氰酸荧光素(Fluorescein isothiocyanate, FITC)与含有两个巯基(–SH)的天然氨基酸二聚体胱氨酸(Cystine)进行偶联形成的荧光衍生物。该产物分子量小、结构对称,兼具氨基酸的反应性与 FITC 的绿色荧光特征(激发峰 495 nm,发射峰 520 nm)。FITC-cystine 可作为小分子荧光探针、生物交联单元、巯基氧化还原反应模型分子,也常用于研究含二硫键的肽链结构与还原过程。
FITC-Porcine Insulin(异硫氰酸荧光素标记猪胰岛素)
FITC-Porcine Insulin 是将 FITC 与猪源胰岛素分子中的赖氨酸残基氨基反应,形成稳定的硫脲键,从而获得带有绿色荧光的标记胰岛素分子。FITC 标记后不显著影响胰岛素的受体结合活性,因此广泛应用于胰岛素受体相互作用、细胞摄取与分布研究、代谢通路追踪、纳米递送系统评估等领域。该标记产物能清晰反映胰岛素在体内或细胞内的定位与活性变化。
二、分子结构与理化特性比较
分子组成与复杂性
FITC-cystine 为低分子量化合物,包含一个荧光素骨架和一个胱氨酸二硫键,结构规则、反应位点明确。
FITC-Porcine Insulin 属于高分子量蛋白复合物,约 5.8 kDa,包含 A 链与 B 链(由二硫键连接),FITC 标记的位点可能位于 B 链赖氨酸残基上,结构较复杂。
分子稳定性与溶解性
FITC-cystine 稳定性高,水溶性良好,可溶于 PBS、乙醇或 DMSO 溶液,适合作为荧光小分子模型;
FITC-Porcine Insulin 溶于生理缓冲液或培养基,在中性至微酸性条件下稳定,标记后仍保持天然构象,适用于细胞实验与体内分析。
荧光特性
两者均具有典型 FITC 的光谱特征(Ex/Em ≈ 495/520 nm),呈明亮绿色荧光。
FITC-cystine 作为单一分子荧光体,信号均匀且响应快速;而 FITC-Porcine Insulin 由于多位点标记,荧光分布可能略不均,但信号更强且适合组织成像。
三、标记机理与化学特征
FITC-cystine
FITC 通过异硫氰酸基(–N=C=S)与胱氨酸分子上的氨基发生亲核加成反应,形成稳定的硫脲键。由于胱氨酸含有两个氨基和一个二硫键,反应可产生单标记或双标记产物。该反应保持胱氨酸的二硫键结构,可用于二硫键定量分析或还原敏感材料研究。
FITC-Porcine Insulin
FITC 主要与胰岛素 B 链上赖氨酸 ε-氨基结合,通过共价键稳定连接。反应控制得当可实现单点标记,避免多点修饰导致蛋白构象变化,从而保留胰岛素的生理活性与受体识别能力。
四、生物学应用与研究用途
FITC-cystine
- 可作为巯基/二硫键氧化还原反应探针,研究蛋白折叠和还原环境;
- 用于构建可控释放材料,如基于二硫键断裂的药物递送系统;
- 在纳米修饰中作为荧光功能化单体,用于表面标记或荧光响应研究。
FITC-Porcine Insulin
- 用于胰岛素受体结合与内吞机制研究;
- 可在细胞或动物模型中追踪胰岛素的分布与代谢;
- 应用于药物递送系统中,评估胰岛素修饰纳米颗粒的靶向效率与生物利用度。
五、综合比较分析
分子类型差异:FITC-cystine 为小分子氨基酸衍生物;FITC-Porcine Insulin 为高分子蛋白质。
功能定位:前者主要用于化学模型与材料标记,后者用于生物学实验与细胞受体分析。
荧光用途:FITC-cystine 适合在化学反应体系中作为均一荧光探针;FITC-Porcine Insulin 更适合活细胞荧光成像。
化学稳定性:两者均稳定,FITC-cystine 在强氧化还原条件下反应灵敏,而 FITC-Porcine Insulin 在温和条件下更能维持结构完整性。
研究领域:FITC-cystine 偏重化学反应与生物材料;FITC-Porcine Insulin 偏重生理活性与药代动力学研究。
六、总结
FITC-cystine 代表一种结构简单、反应灵敏的荧光氨基酸探针,主要用于研究分子间二硫键变化及荧光标记化学。FITC-Porcine Insulin 则是一种具有生物活性的蛋白质荧光探针,广泛应用于胰岛素信号通路、受体结合、细胞转运与药物递送机制的研究。前者强调化学层面的标记与反应性,后者强调生物学活性与可视化应用,二者在结构、功能及应用方向上形成互补关系。
产地:西安齐岳生物科技有限公司
文中提到的产品仅用于科研,不能用于人体及其他用途。
关于我们:
西安齐岳生物提供一系列 iFluor染料衍生物,涵盖iFluor 390、425、488、495、514、532 等多个波长段,适用于多重荧光标记实验。这些染料根据实验需求,分别引入了 胺(-NH₂)、生物素(Biotin)、炔烃(Alkyne)、羧酸(-COOH)、马来酰亚胺(Maleimide) 和 叠氮化物(Azide) 等功能基团,可用于与巯基、羧基、胺基、点击化学等多种化学反应配对。产品广泛适用于抗体标记、核酸修饰、纳米材料偶联、细胞成像和生物正交化学等研究,为科研人员提供灵活、高效的标记工具。
编辑:西安齐岳生物小小编whl
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