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产品名称:FITC-鼠李糖酸B,FITC-Lithospermic acid B的合成路径与关键步骤
1. 核心结构与偶联机制
FITC荧光特性:异硫氰酸荧光素(FITC)通过异硫氰酸酯基团(-N=C=S)与鼠李糖酸B的氨基或羧基发生亲核取代反应,形成稳定的硫脲键或酯键连接,赋予分子黄绿色荧光(激发波长495 nm,发射波长520 nm)。
鼠李糖酸B(丹酚酸B):分子式C₃₆H₃₀O₁₆,分子量718.62,属于丹参提取物中的多酚类化合物,含多个羟基、羧基及芳香环结构,具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤等生物活性。其多酚骨架可与FITC共价结合,保留原有生物活性。
偶联策略:常用EDC/NHS活化鼠李糖酸B的羧基,或通过DBCO-N₃点击化学实现无铜偶联,提升生物相容性。反应需在弱碱性(pH 8.0-9.0)避光条件下进行,避免荧光淬灭。
2. 合成路径与关键步骤
方案一:EDC/NHS活化酰胺化法
步骤:
鼠李糖酸B溶于无水DMF,加入EDC(1.2 eq)和NHS(1.2 eq),室温搅拌30分钟活化羧基。
加入FITC溶液(1 eq),氮气保护下反应12-24小时,pH控制在8.0-8.5。
透析(截留分子量3.5 kDa)或HPLC纯化,去除未反应试剂,产物纯度≥95%。
优势:反应条件温和,产物稳定性高,适合规模化合成。
方案二:点击化学无铜偶联
步骤:
鼠李糖酸B引入叠氮基(-N₃),FITC修饰DBCO基团。
DBCO-FITC与叠氮化鼠李糖酸B在无氧环境中反应,生成三唑环连接产物。
优势:生物正交性良好,避免金属催化剂毒性,适合活体应用。
3. 物理化学特性与生物活性
荧光特性:黄绿色荧光信号稳定,适合常规荧光显微镜、流式细胞术检测。荧光强度受pH、离子强度及微环境极性影响,可用于研究代谢状态变化。
溶解性与稳定性:
水溶性通过PEG链修饰优化,避免疏水聚集;需避光保存(-20℃),添加抗坏血酸防止荧光淬灭。
多酚结构赋予抗氧化能力,但高浓度可能对细胞产生毒性,需优化浓度范围。
生物活性保留:标记后仍保持鼠李糖酸B的抗氧化、抗炎活性,可用于追踪其在细胞内的分布及代谢路径。
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