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FITC-Piceid,异硫氰酸荧光素标记白藜芦醇苷,FITC-Resveratrol-3-O-β-D-glucoside是以白藜芦醇苷为主体

2025-11-26 分享

产品名称:FITC-Piceid,异硫氰酸荧光素标记白藜芦醇苷,FITC-Resveratrol-3-O-β-D-glucoside

产品简介:

FITC-Piceid是以白藜芦醇苷为主体,通过其可改性位点与异硫氰酸荧光素(FITC)偶联而形成的荧光衍生物。白藜芦醇苷属于苯乙烯类天然产物的糖苷衍生物,其结构由白藜芦醇母核与β-D-葡萄糖基结合构成,分子具备较高亲水性,同时含有多羟基结构,使其能够在适当的化学条件下实现衍生化。经由FITC标记后,原本无可见光区荧光的分子获得绿色发光性质,适用于观察其在各种体系中的迁移、分布与结合行为。

FITC部分保持其典型的光谱表现,在约490 nm的区域吸收并在约520 nm范围内发射绿色荧光,可在常规荧光显微镜、共聚焦系统、荧光板读仪与流式分析中获得稳定信号。由于白藜芦醇苷本身亲水性较好,FITC-Piceid在水相或中性缓冲体系中具有良好溶解性。实验过程中可先以PBS、HEPES等缓冲液或少量DMSO配制储备溶液,再根据用途稀释为工作液。为保持光稳定性,整个操作流程宜在弱光下进行。

在应用层面,FITC-Piceid适合用于研究其在细胞、组织、纳米载体、凝胶网络以及界面结构中的空间分布。例如,通过共聚焦成像技术,可观察其进入细胞的路径、胞内聚集区域、在膜附近的分布趋势;通过流式检测,可获得不同处理条件下的摄取量与分布差异。由于白藜芦醇苷在多种材料体系中常表现出可观察的吸附或结合行为,FITC标记能够将这些变化转换为可追踪荧光信号,为结构表征提供便利。

在材料研究方面,FITC-Piceid可用于评估其在多相体系中的迁移与分散,例如在纳米粒表面吸附、在多孔材料中的渗入深度、在水凝胶结构中的扩散速度。通过监测荧光强度变化、空间定位以及信号随时间的衰减,可为研究者提供关于材料互动、载体适配性以及环境敏感性的数据参考。结合时间分辨荧光、荧光偏振等技术,还可进一步分析其所处微环境的粘度、极性或动力变化。

总体而言,FITC-Piceid兼具天然小分子葡萄糖苷的亲水特征与FITC的光学可读性,是适用于构建可视化模型、分析迁移行为与研究分子—材料互动的一类高便利度探针。

FITC-Piceid

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说明:

资料由良林生物kx整理,产品仅限科研实验使用,不得用于人体、医疗或诊断。

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