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异硫氰酸-3-羟基丁酸 FITC-3-羟基丁酸 FITC-3-HB
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-02-04 14:35:34
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产品名称:异硫氰酸-3-羟基丁酸 FITC-3-羟基丁酸 FITC-3-HB
产品描述:
异硫氰酸-3-羟基丁酸 FITC-3-羟基丁酸 FITC-3-HB
一、产品概述
FITC-3-羟基丁酸(FITC-3-Hydroxybutyric Acid, FITC-3-HB) 是将经典绿色荧光染料 荧光素异硫氰酸酯(FITC, Fluorescein Isothiocyanate) 与小分子代谢物 3-羟基丁酸(3-Hydroxybutyric Acid, 3-HB) 通过稳定共价偶联形成的功能化分子探针。
3-羟基丁酸是人体内的重要酮体,在 能量代谢、脂肪酸氧化及信号转导 中发挥核心作用。通过 FITC 标记,该分子能够实现 高灵敏荧光可视化监测,在代谢追踪、酶动力学研究、活细胞成像及代谢疾病机制研究中提供可靠的实验工具。
FITC-3-HB 将代谢物功能与绿色荧光特性整合,兼具分子活性和可视化分析优势,为生命科学及代谢研究领域提供创新手段。
二、分子构建与设计原理
1. FITC 荧光染料特性
FITC 是绿色荧光标记的经典代表,具备以下优势:
大激发波长(Ex):约 495 nm
大发射波长(Em):约 519 nm
高量子产率,光漂白低
与细胞自发荧光区间差异明显,信噪比高
FITC 分子中含 活性异硫氰酸酯基(-N=C=S),可与 3-羟基丁酸的羟基或胺基反应形成稳定的共价结合,实现荧光标记的同时保留代谢功能。
2. 3-羟基丁酸生物学功能
3-羟基丁酸是人体内的重要酮体和代谢中间产物,主要特点包括:
能量供应:在饥饿、运动或低碳水化合物条件下,通过肝脏合成,为脑、心脏及肌肉提供能量
信号分子功能:调控炎症反应、表观遗传修饰及细胞应激反应
代谢调控作用:参与脂肪酸氧化及三羧酸循环平衡
FITC-3-HB 的设计确保 荧光标记不会影响酮体的代谢功能,可用于体外及细胞实验体系。
3. 分子偶联机制
FITC-3-HB 的合成通常通过 FITC 异硫氰酸酯基与 3-羟基丁酸羟基或改性胺基反应,形成稳定的硫脲或氨基甲酸酯键:
3-羟基丁酸的活性基团与 FITC 异硫氰酸酯发生亲核攻击
形成中间复合物
生成稳定的共价结合结构,完成偶联
此偶联方式温和高效,保证 荧光信号稳定且分子功能完整。
三、物理化学特性
水溶性与生物相容性
FITC-3-HB 可直接溶于 PBS、HEPES 等缓冲体系,适合体外代谢实验及活细胞成像。
光学性能
激发/发射波长适合绿色荧光检测
光漂白低,可用于时间序列动态追踪
化学稳定性
硫脲或氨基甲酸酯键稳定
分子小,空间占用低,对实验体系干扰小
四、功能优势
1. 荧光代谢追踪
FITC-3-HB 可通过荧光信号追踪 3-羟基丁酸在体外体系或细胞内的摄取、分布及代谢动态,为 酮体代谢研究、能量代谢调控及代谢异常分析 提供直观工具。
2. 酶动力学与代谢通路研究
研究酮体代谢相关酶(如 HMG-CoA 合成酶、BDH 酶等)的催化过程
分析酮体在脂肪酸氧化、三羧酸循环及能量供应中的动态变化
3. 动态生命过程可视化
实时监测代谢物在细胞或组织中的分布
分析饥饿、运动或药物干预下的代谢调控机制
4. 多通道实验兼容
FITC 激发与发射波长与红、蓝通道染料兼容,可进行多标记实验,实现 多维度代谢分析与信号整合。
五、主要应用方向
活细胞成像与代谢追踪
荧光显微镜下观察 3-羟基丁酸在细胞内的摄取及分布
分析能量代谢和细胞应激反应
酶动力学研究
监测与酮体代谢相关酶的活性和动力学特性
探索代谢调控及信号传导机制
代谢疾病研究
研究糖尿病、肥胖症及代谢紊乱中酮体水平变化
荧光追踪代谢异常的干预效果
功能材料与传感器开发
荧光标记代谢物可与传感器或纳米材料结合
构建高灵敏生物检测平台
六、实验使用与储存建议
干粉储存:-20 ℃,避光
溶液储存:4 ℃,避光,避免长时间光照
避免反复冻融
建议起始浓度:0.1–10 μM,根据实验体系优化
七、产品优势总结
荧光信号与代谢功能兼容:FITC 提供绿色荧光,3-羟基丁酸保留生物活性
结构稳定可靠:硫脲或氨基甲酸酯键稳定,适合多步实验及长期储存
操作便捷:可直接溶解于常规缓冲体系
应用广泛:代谢追踪、酶动力学、能量代谢研究及功能材料开发
FITC-3-羟基丁酸(FITC-3-HB) 将酮体代谢功能与荧光可视化技术整合,为代谢动力学研究、酶活性分析及代谢异常干预提供高灵敏、稳定、可重复的科研工具,是生命科学、代谢疾病研究及功能材料开发领域的理想荧光探针。
西安齐岳生物科技有限公司提供专业的荧光标记服务与定制解决方案,致力于满足科研与应用领域对高性能荧光标记产品的需求。公司可针对蛋白质、肽、多糖、小分子化合物以及纳米材料进行高效、稳定的荧光修饰,涵盖从可见光到近红外 NIR)范围的多种荧光染料,如FITC、Cy3、Cy5、Cy5.5及Cy7等。
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