FITC-Collagen VS FITC-CMC:异硫氰酸荧光素修饰羧甲基纤维素胶原蛋白 99xcs.com

一、化学组成与结构特征

1. FITC-Collagen(FITC-胶原蛋白)

组成结构:由天然来源的胶原蛋白(Collagen)分子与异硫氰酸荧光素(FITC, Fluorescein Isothiocyanate)通过共价键结合而成。

胶原蛋白:是一种三股螺旋结构的高分子蛋白质,富含脯氨酸和羟脯氨酸,是动物结缔组织、细胞外基质及生物支架的重要组成成分。

标记方式:FITC 的异硫氰酸基团(–N=C=S)与胶原蛋白分子中的赖氨酸残基氨基(–NH₂)发生反应,形成稳定的硫脲键(–NH–C=S–NH–)。

产物特征:

保留了胶原蛋白的生物活性及三维支架结构;

在 488 nm 激发下发射绿色荧光(约 520 nm),信号强且稳定;

可作为细胞外基质示踪探针或生物材料荧光示踪剂。

2. FITC-CMC(FITC-羧甲基纤维素)

组成结构:由羧甲基纤维素钠(CMC, Carboxymethyl Cellulose)与 FITC 共价结合形成。

羧甲基纤维素:来源于纤维素,是一种亲水性多糖衍生物,主链为 β-1,4-葡萄糖键,侧链含有羧甲基(–CH₂COOH)基团,具良好的生物相容性与成膜性。

标记方式:通过在碱性条件下(pH 8–9)使 FITC 与 CMC 上引入的氨基或羟基发生取代反应形成硫脲或氨基连接结构。

产物特征:

具有优良的水溶性与生物降解性;

在水凝胶体系中荧光信号分布均匀,可用于可视化成膜或药物释放研究。

二、理化性质与生物学特征

FITC-Collagen

结构稳定性:保留胶原蛋白三螺旋构象,维持生物力学性能;

荧光性能:荧光强度高,可长时间监测 ECM 分布与细胞相互作用;

溶解性:在酸性或中性缓冲液中形成溶胶,易制成水凝胶或支架;

生物活性:保留细胞黏附序列(如RGD样基序),支持细胞黏附、生长和迁移。

FITC-CMC

结构特征:多糖骨架带负电荷,溶于水形成黏稠溶液;

荧光均匀性:标记均匀、荧光稳定,适合在水相体系中长期监测;

生物兼容性:无细胞毒性,易被酶降解;

功能可调性:羧基可进一步与药物、蛋白或纳米粒子结合形成复合系统。

三、优势与局限

FITC-Collagen 优势

保留胶原的天然生物活性;

能模拟天然组织微环境;

适合细胞黏附与组织再生研究;

荧光信号清晰,可进行实时成像。

局限性:易受pH、温度影响;溶液易凝胶化,不易长期保存。

FITC-CMC 优势

高水溶性与化学稳定性;

标记均匀、信号一致;

可作为药物递送和生物膜材料;

成本低,制备简便。

局限性:缺乏特定细胞识别序列,生物活性较低。

四、总结

FITC-Collagen 与 FITC-CMC 均是以异硫氰酸荧光素为标记基团的生物材料,但其核心骨架不同,应用方向也有所差异:

FITC-Collagen 是基于天然蛋白质的荧光标记材料,兼具生物活性与结构支撑性,在组织工程、细胞外基质可视化及细胞黏附研究中具有独特优势。

FITC-CMC 则是一种可降解多糖荧光材料,具有优良的水溶性和化学稳定性,适合用于药物递送系统、控释膜和生物传感领域。

两者均利用 FITC 的绿色荧光特征实现对材料分布、降解、扩散及生物相互作用的可视化追踪,但 FITC-Collagen 更偏向结构与生理学研究,而 FITC-CMC 更侧重功能性材料与载体体系分析。

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产地:西安齐岳生物科技有限公司

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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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