CY5-黃曲霉素 CY5-Aflatoxin 熒光標記黃曲霉素
產品名稱:CY5-黃曲霉素 CY5-Aflatoxin 熒光標記黃曲霉素
產品描述:
CY5-黃曲霉素 CY5-Aflatoxin 熒光標記黃曲霉素
CY5-黃曲霉素(CY5-Aflatoxin)是將強致毒性和致*性的天然二級代謝產物黃曲霉素(Aflatoxin)與近紅外熒光染料 Cyanine5(CY5)通過穩(wěn)定共價鍵偶聯形成的功能化熒光探針。該產品兼具黃曲霉素的生物活性特征與 CY5 的近紅外熒光性能,可廣泛應用于食品安全檢測、環(huán)境毒素研究、細胞毒性分析、分子識別與生物傳感器以及小動物體內追蹤實驗。
通過CY5熒光標記,研究人員可以實現對黃曲霉素分子在體外及體內的可視化追蹤,分析其攝取、分布及與生物分子的相互作用,為毒理學機制研究和安全評估提供直觀手段。
一、產品背景與設計原理
1. 黃曲霉素的生物學及毒理特性
黃曲霉素是由Aspergillus flavus及Aspergillus parasiticus等真菌產生的多環(huán)芳香族毒素,具有顯著毒性與致*性:
強烈的肝臟毒性,可誘發(fā)肝細胞壞死和肝*
可與 DNA 形成加合物,引發(fā)基因突變
可與蛋白質巰基反應,影響酶活性
低濃度長期暴露可引起免疫抑制
黃曲霉素的高毒性與廣泛存在于谷物、堅果等食品中的特性,使其成為食品安全與公共健康研究的重要目標。
2. CY5的光學特性
Cyanine5 是一種常用的近紅外熒光染料,特點包括:
激發(fā)波長:約 640–650 nm
發(fā)射波長:約 660–670 nm
高摩爾消光系數和量子產率
光穩(wěn)定性好,組織穿透力強
低自發(fā)熒光背景,適合活體及深層組織成像
CY5 的近紅外發(fā)射特性使其在毒素追蹤及多色熒光成像中具有明顯優(yōu)勢。
二、分子結構與化學特性
CY5-黃曲霉素通過化學偶聯方式,將 CY5 熒光基團連接到黃曲霉素分子特定的活性位點上,如含羥基或氨基的功能團。結構特點包括:
保留黃曲霉素的多環(huán)芳香骨架及毒性活性核心
引入熒光標記,實現可視化檢測
兩親性分子結構,提高水溶性及細胞膜滲透性
在生理條件下穩(wěn)定,不影響毒性活性
這種設計保證了熒光探針在檢測和研究中的可靠性。
三、熒光作用機制
CY5-黃曲霉素的熒光主要源于 CY5 染料的共軛 π-π 電子體系。
受近紅外激發(fā)光(約 640 nm)照射
分子電子躍遷至激發(fā)態(tài)
通過振動弛豫釋放部分能量
返回基態(tài)時發(fā)射約 660–670 nm 熒光
其發(fā)射波長在生物光學窗口,具有組織穿透力強、自發(fā)熒光背景低的優(yōu)點,可用于體外及體內追蹤。
此外,黃曲霉素結合蛋白或細胞內環(huán)境可能略微改變熒光強度,為研究分子相互作用提供參考。
四、產品核心優(yōu)勢
1. 毒素行為可視化
可追蹤黃曲霉素在細胞、組織及動物體內的分布
可用于攝取、轉運與代謝研究
2. 深層組織及活體成像能力
近紅外熒光適合小動物體內實驗
可結合共聚焦顯微鏡或小動物成像系統進行實時觀察
3. 食品安全與環(huán)境檢測輔助工具
可用于食品樣品中黃曲霉素模擬實驗
可研究黃曲霉素與生物分子的結合行為
評估解毒或去除方法的效果
4. 納米遞送與靶向研究
可裝載在脂質體、聚合物納米?;虬邢蜉d體
驗證遞送效率與組織富集
五、應用領域
1. 毒理學研究
細胞攝取及定位分析
DNA結合及蛋白結合機制研究
活體模型中毒性分布研究
2. 食品與環(huán)境安全
食品及飼料中黃曲霉素追蹤模擬
解毒策略與吸附材料效果評估
3. 納米載藥體系示蹤
熒光標記毒素作為模型
驗證納米載體遞送路徑及富集能力
4. 多色熒光共定位
可與 FITC、CY3 等熒光染料聯合使用
多通道觀察細胞內毒素分布
六、技術參數(參考)
外觀:深藍至紫色固體
激發(fā)波長:約 640–650 nm
發(fā)射波長:約 660–670 nm
純度:≥95%(HPLC)
溶解性:DMSO、DMF 等有機溶劑
儲存條件:-20℃避光干燥
使用注意:避免高溫、強光及反復凍融
七、實驗使用建議
建議制備高濃度 DMSO 母液,按實驗需要稀釋
全程避光操作,防止熒光淬滅
使用濃度應根據細胞或動物模型優(yōu)化
活體成像實驗需合理設計劑量和成像時間
注意安全操作,黃曲霉素為強致毒物質,實驗需在合適防護條件下進行
八、發(fā)展前景
CY5-黃曲霉素將天然毒素的生物學特性與近紅外熒光探針結合,為毒理學、食品安全及環(huán)境監(jiān)測研究提供了高效工具。
未來應用可包括:
食品與飼料黃曲霉素模擬檢測
毒理機制及細胞信號通路研究
納米載體遞送及解毒材料驗證
多模態(tài)熒光成像及毒素共定位研究
其結合可視化與功能特性,為基礎科研、公共安全與毒理學研究提供了可靠手段。
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