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CF488A Tyramide,CF488A 酪酰胺的核心机制与应用

2025-11-05 分享

产品名称:CF488A Tyramide,CF488A 酪酰胺的核心机制与应用

1. 核心机制与应用

信号放大原理:基于酪胺信号放大技术(TSA),在辣根过氧化物酶(HRP)催化下,酪胺基团被氧化为高活性自由基,与目标蛋白/核酸附近的酪氨酸残基共价结合,实现局部荧光信号的空间集中放大。

应用场景:

免疫组化(IHC)/免疫荧光(IF):用于石蜡切片、冰冻切片、细胞爬片中低表达抗原(如肿瘤标志物、稀有靶标)的检测,灵敏度提升显著。

原位杂交(FISH):标记核酸探针,实现高灵敏度基因表达分析。

流式细胞术/多色荧光分析:与CF系列染料(如CF555、CF647)组合,减少荧光信号串扰,适合多参数检测。

蛋白质标记:通过生物素-酪胺偶联物(如Biotin-SS-Tyramide)实现蛋白质定位与相互作用研究。

2. 合成与制备

CF488A合成路线:

起始原料为市售间氨基苯酚衍生物(如3-(二乙氨基)苯酚),经邻苯二甲酸酐缩合形成罗丹明内酰胺母核。

通过磺化反应引入磺酸基团(-SO₃H)增强水溶性,再经活化(如NHS酯化)转化为可与生物分子偶联的活性形式。

CF488A Tyramide合成:荧光基团CF488A与酪胺通过酰胺键化学偶联,形成稳定共价结构,确保信号持久性。

3. 生物活性与安全性

生物活性:酪胺基团含苯环羟基和乙氨基,在HRP催化下生成自由基,与生物分子共价结合;生物素-酪胺偶联物(如Biotin-SS-Tyramide)通过二硫键增强标记特异性。

安全性:仅限科研使用,不可用于人体或医疗目的。操作需遵守实验室安全规范,避免吸入或接触皮肤,储存需避光防潮。

4. 优势与局限性

优势:

信号放大效应显著,适合低丰度靶标检测。

光稳定性高,减少实验误差。

与HRP系统兼容,适配现有实验流程。

局限性:

需严格控制储存条件,避免性能衰减。

合成过程涉及有机化学步骤,需专业操作。

仅限科研用途,临床应用需额外验证。

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

CF488A Tyramide,CF488A 酪酰胺

关于我们:

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