R-Phycoerythrin Streptavidin的关键性质与应用
产品名称:R-Phycoerythrin Streptavidin的关键性质与应用
化学结构与特性
核心组成:由R-Phycoerythrin(R-PE,红藻提取的荧光蛋白)与链霉亲和素(Streptavidin,细菌来源的四聚体蛋白)通过化学偶联或基因融合形成。R-PE分子量约170,000-240,000 Da,激发峰496-500 nm,发射峰571-575 nm,量子产率高;链霉亲和素分子量约60,000-66,000 Da,含4个生物素结合位点(解离常数≈10⁻¹⁴ M)。
偶联方式:通过碳二亚胺法(EDC/NHS)、点击化学(如CuAAC)或基因融合,常引入PEG/乙烯基柔性连接子(29-原子长度)以保持生物素结合活性。
物理性质:水溶性极佳,光稳定性高,pH耐受范围广(5-9),生物相容性好,非特异性吸附低。
合成方法
化学交联:活化R-PE羧基与链霉亲和素氨基反应形成酰胺键;或通过点击化学实现高效偶联。
基因融合:将链霉亲和素与R-PE基因融合表达,形成融合蛋白。
纯化:采用尺寸排阻色谱(SEC)或HPLC去除未结合蛋白和聚集体,确保高纯度(≥95%)和均一性。
关键性质与应用
荧光特性:R-PE荧光强度比有机染料高5-10倍,宽激发/发射光谱适配多色标记;链霉亲和素的高生物素亲和力支持靶向检测。
生物医学应用:
流式细胞术:标记生物素化抗体,用于细胞表面抗原检测、细胞分型及稀有细胞亚群分析。
免疫组化(IHC):增强组织切片中低丰度抗原的检测灵敏度,支持疾病诊断与研究。
ELISA/微阵列:作为检测试剂,提升信号强度,支持高通量检测与多重标记(如与Cy5、AF594联用)。
活体成像:作为荧光探针,用于体内靶向标记、动态追踪及亚细胞结构(如线粒体、内质网)分析。
工业与材料:适配纳米材料表面修饰、生物传感器开发等。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

关于我们:
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