ATTO 495-TCO,ATTO 495-trans-cyclooctene,ATTO 495-反式环辛烯
ATTO 495-TCO,ATTO 495-trans-cyclooctene,ATTO 495-反式环辛烯
中文名: ATTO 495-TCO,ATTO 495-trans-cyclooctene
英文名: ATTO 495-TCO、ATTO 495-trans-cyclooctene
简称: ATTO 495-TCO、ATTO495 TCO
产品类型: ATTO荧光点击探针、TCO荧光偶联物、四嗪点击反应标记试剂
基本描述
ATTO 495-TCO,ATTO 495-trans-cyclooctene是一种由ATTO 495荧光染料与TCO(trans-Cyclooctene,反式环辛烯)功能基团组成的双功能荧光点击探针。该产品将ATTO 495的荧光报告能力与TCO的生物正交反应特性结合,可以用于分子偶联、荧光示踪以及TCO-Tetrazine点击化学研究。
ATTO 495属于ATTO系列荧光染料,可提供明亮且易于检测的可见光区域荧光信号,适合用于荧光显微镜、共聚焦成像以及多通道荧光分析。TCO则是一种具有环张力的反式环烯结构,能够与四嗪基团发生快速的逆电子需求Diels–Alder反应。二者结合后,可以实现“点击反应连接+荧光信号输出”的一体化功能。
ATTO 495-TCO通常包含荧光染料、柔性连接结构和TCO三个功能模块。连接臂可以使TCO保持一定的空间可接近性,同时降低ATTO 495荧光核心对反应位点造成的空间影响。通过调整连接结构,可以进一步控制探针的亲水性、空间构象以及目标分子偶联后的荧光表现。
功能机制
ATTO 495-TCO的主要反应机制是TCO与四嗪之间的逆电子需求Diels–Alder环加成。TCO具有较高的环张力,四嗪则具有良好的亲二烯体特性,两种功能基团接触后可以快速发生环加成反应,形成稳定的连接结构。该过程通常无需铜催化剂,因此属于典型的无铜生物正交点击化学体系。
在实际实验中,可以先通过化学修饰将Tetrazine基团引入蛋白质、多肽、核酸、聚合物或纳米材料,再加入ATTO 495-TCO。TCO端会与目标结构上的Tetrazine发生选择性反应,使ATTO 495荧光基团被共价固定于目标体系。之后可以利用荧光显微镜、荧光光谱或其他光学检测手段观察标记结果。
由于TCO和Tetrazine之间具有较好的反应选择性,该探针还适用于模块化构建荧光标记体系。通过先对目标材料进行Tetrazine功能化,再利用ATTO 495-TCO进行荧光点击标记,可以比较不同材料表面、不同分子结构或不同反应条件下的偶联效果。
应用方向
ATTO 495-TCO,ATTO 495-trans-cyclooctene可用于TCO-Tetrazine点击化学、荧光分子标记、蛋白质和多肽偶联、核酸修饰、聚合物功能化、纳米材料表面标记以及多色荧光成像。其可见光区域荧光信号可与其他ATTO系列、FITC、Cy3、Cy5等探针组合,用于构建多通道荧光检测和生物正交标记体系。

保存:冷藏
用途:科研
包装:固体/粉末/溶液
关于我们:
良林科研服务平台致力于有机分子及功能材料的定制开发与规模化制备,重点服务于药物递送与纳米靶向领域。现有产品体系涵盖合成磷脂、PEG功能化衍生物、嵌段共聚物、纳米金材料、磁性纳米颗粒、介孔结构材料、活性荧光染料、量子点以及点击化学相关试剂与大环配体等,产品性能稳定,应用广泛,可支持多学科交叉研究与产业转化需求。
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